MR原理、技术与设备(冯衍秋)MyResearch.pptVIP

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c d 运动伪影消除 图像重建 T1、T2、T2*参数测量 磁共振测温 水脂分离 * 据文献报道,在头部检查中,大约14%需要进行运动矫正,在腹部与胸部检查中,运动造成的影响更严重,因此运动伪影的矫正在临床上存在巨大的需求。 * 这副图给出的是PROPELLER的数据采集方式,首先在尽可能快的时间内采集K空间中心的部分K空间线,称为一个strip,然后旋转一个角度,采集下一个strip,然后旋转采集直到覆盖整个K空间区域为止。 这种采集之所以能矫正运动伪影,就在于采集每个strip的时候,时间可以做到很快,可以认为受检者是静止的,如果在strip间发生了运动,就可以利用K空间中心重叠区域的数据估计出运动的方向,幅度,从而加以修正。 * 因此我们可以这么推断,是由于运动参数估计的不准确,造成了图像中的这种现象。 * 因此我们可以这么推断,是由于运动参数估计的不准确,造成了图像中的这种现象。 * CoV=5.25% r=0.9960,P0.001,,, Keep the scale of y-axis constant * Keep the scale of y-axis constant * 运动伪影消除 图像重建 T1、T2、T2*参数测量 磁共振测温 水脂分离 基于PROPLLER采样的磁共振成像运动伪影消除方法研究 傅立叶变换成像原理与运动伪影形成机制 IFFT FFT kx ky IFFT FFT 呼吸运动 呼吸运动在腹部检查造成的伪影 头部运动伪影表现 发生概率约 14% PROPELLER 数据采样方式 Periodically Rotating Overlapping ParallEL Lines with Enhanced Reconstruction FSE PROPELLER DWI 频域相关算法实验结果 频域相关算法 给定真实运动参数 频域相关算法实验结果 频域相关算法 给定真实运动参数 频域相关算法实验结果 频域相关算法 给定真实运动参数 实验结果- 静止头部 CF 给定真实运动参数 CF-MIS 实验结果- 静止体模 CF 给定真实运动参数 CF-MIS 实验结果- 运动头部(志愿者A) 普通的笛卡尔采样 CF CF-MIS 实验结果- 运动头部(志愿者B) 普通的笛卡尔采样 CF CF-MIS 运动伪影消除 图像重建 T1、T2、T2*参数测量 磁共振测温 水脂分离 Fast Direct Fourier Reconstruction of Radial and PROPELLER MRI Data Using the Chirp Transform Algorithm on Graphics Hardware Magnetic Resonance Medicine Table 1. Reconstruction times in seconds and speed-up factor for the DrFT , CTA-DrFT and gridding algorithms for the radial data of different matrix sizes. Algorithm Hardware Matrix Size 128?128 256?256 512?512 DrFT CPU 22.604 338.961 5416.2 GPU 0.150 (151) 1.775 (191) 23.58 (230) CTA-DrFT CPU 1.577 [14] 13.956 [24] 119.518 [45] GPU 0.032 (47) 0.176 (73) 1.272 (86) Gridding CPU 0.034 0.137 0.571 GPU 0.004 (9) 0.013 (11) 0.053 (11) The numbers enclosed by ( ) indicate the speed-up factors of implementations on GPU o

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