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基于MRI无线整合型放大器(WAND)对靶器官精细结构高清扫描的应用研究

发布时间:2024-06-30 02:21
  背景与目的:磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是诸多医学影像学检查中组织分辨率最高的检查方法,越来越广泛地应用于各系统疾病诊疗中。但随着医学的快速发展及诊疗要求的提高,对MRI扫描的组织分辨率也提出了更高要求,如对功能性微结构:胰岛、肝小叶、肾小球等的显示和所致病变诊断,更多是通过间接征象推断,而不能直接显示相应微结构。并且,MRI检查更多需要引入造影剂增强扫描,增加病变的对比度、提高病变的显示率,虽然MRI造影剂的副作用目前为止还未见报道,但已有文献报道MRI造影剂会存留体内。因此,临床诊疗中急需一种尽可能的减少MR造影剂的应用、且能提高组织尤其是深处组织微结构的显示能力及检测灵敏度的方法。无线整合型MRI放大器(Wireless Amplified MRI Detector,WAND)是借助一个微弱的磁共振信号和外界提供的一个强烈泵送信号进行混频,在差频上产生一个放大的输出信号,而这个放大的输出信号又可与泵送信号行第二次混频,从而实现磁共振频率的信号放大。该设备由美国密西根州立大学钱春骑教授团队研发。并且已实验证明,借助于第一代WAND扫描对...

【文章页数】:105 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图2-1:(图2-1a)为WAND的原理图;(图2-1b、2-1c)为WAND的组装图;(图2-1d)为WAND的外形图;(图2-1e)显示前期WAND扫描后放大信号存在不对称分布缺陷

图2-1:(图2-1a)为WAND的原理图;(图2-1b、2-1c)为WAND的组装图;(图2-1d)为WAND的外形图;(图2-1e)显示前期WAND扫描后放大信号存在不对称分布缺陷

182-1a)为WAND的原理图;(图2-1b、2-1c)为WAND的组装图;(图的外形图;(图2-1e)显示前期WAND扫描后放大信号存在不对称分布究中,在前期实验基础上改进了WAND的设计(下简称二代W二代WAND探讨研究),以一个连续中心环的圆....


图2-4示:图2-4a为颈部血管扫描定位线,图2-4b1、2-4b2未置入放大器扫描后通过matlab软件量化信号强化,并直观图显示结果,图2-4c1、2-4c2置入放大器后扫描,通过matlab软件量化信号强化,并直观图显示结果

图2-4示:图2-4a为颈部血管扫描定位线,图2-4b1、2-4b2未置入放大器扫描后通过matlab软件量化信号强化,并直观图显示结果,图2-4c1、2-4c2置入放大器后扫描,通过matlab软件量化信号强化,并直观图显示结果

2.1.2.4扫描方案行常规T1WI、T2WI扫描,扫描参数结合文献[48],具体T2WI序列:TE3.5ms,50ms,翻转角60度,层厚0.8毫米;T1WI序列:TE600ms,TR30ms,翻转角,层厚0.4毫米,矩阵288×288,成像带宽....


图2-5:无线整合性放大器WAND放大信号分布均匀性的测量

图2-5:无线整合性放大器WAND放大信号分布均匀性的测量

2.2.1无线整合性放大器WAND放大信号分布均匀性的测量如图2-5所示,第1行,第2行和第3行分别显示了用外部表面线圈(第1共振器(第2列)和主动共振器(第3列)所获取的矢状,冠状和轴向图行一维强度分布图可见,由于距离B1场较近,被动共振器在探....


图2-6:无线整合性放大器WAND扫描与常规扫描对血管壁的显示后比较

图2-6:无线整合性放大器WAND扫描与常规扫描对血管壁的显示后比较

陆军军医大学博士学位论文况下获得的纵向图片的放大视野。被动检测器不能对髂总动脉内壁图2-6b1),而主动放大检测器能够以更好的质量成像血管壁(图2中的SNR曲线(实线)相比,在血管壁附近区域,主动放大共振器共振器(图2-6c2)的5倍。这种增强的灵敏度使得我们可以....



本文编号:3998246

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