兰州千美科学分析仪器有限公司
RADAR在MRI摄影上,运动伪影是一直困扰我们的问题,在高场强设备中尤为明显
在MRI摄影上,运动伪影是一直困扰我们的问题,在高场强设备中尤为明显。
日立研发了抑制体动运动伪影的摄影法RADAR(RADial Acquisition Regime)。
RADAR的特征是有*的K空间填充方法。和以前的K空间填充方法不同,以K空间的中心为轴,如旋转一样放射状填充K空间。通过这个*的K空间填充方法,能够减低从特定方向产生的体动伪影。
RADAR不仅能够抑制受检者运动时的体动伪影,而且对脉搏、呼吸、CSF等的不自主运动产生的运动伪影都有抑制效果。
以往常用的脂肪抑制技术各有缺点。
反转回波(IR法)的缺点是一定要等到脂肪信号趋近于零时采集信号,所以扫描时间长。
CHESS 是针对脂肪的频率实施脂肪饱和脉冲,但由于磁场均匀度不可能达到理论上要求的*一致,造成处于磁场不同位置的脂肪组织的实际频率并不能*一致,施加脉冲的强度也不可能达到理论上的*一致,所以压脂不全的现象非常普遍,特别是偏离磁场中心的部位尤为明显,如上图所示。
H-sinc 技术可以连续多次给予逐次修正的脂肪饱和脉冲,以达到的压脂效果,原理如上图所示。以下是临床图像的对比:
Echelon 研发了以 Windows®※1 为平台的新的操作环境。
因此,用户界面格外亲切。
另外,通过使用多重任务处理功能,在摄影的同时能够进行Volume Rendering等图像处理和照片打印作业。
通过使用直观、易懂的图文用户界面,提高了使用便捷性,而且拥有简化受检者信息输入的DICOM MWM功能。
※1 Windows®为美国微软公司注册商标。
在MRI摄影上,运动伪影是一直困扰我们的问题,在高场强设备中尤为明显。
日立研发了抑制体动运动伪影的摄影法RADAR(RADial Acquisition Regime)。
RADAR的特征是有*的K空间填充方法。和以前的K空间填充方法不同,以K空间的中心为轴,如旋转一样放射状填充K空间。通过这个*的K空间填充方法,能够减低从特定方向产生的体动伪影。
RADAR不仅能够抑制受检者运动时的体动伪影,而且对脉搏、呼吸、CSF等的不自主运动产生的运动伪影都有抑制效果。
以往常用的脂肪抑制技术各有缺点。
反转回波(IR法)的缺点是一定要等到脂肪信号趋近于零时采集信号,所以扫描时间长。
CHESS 是针对脂肪的频率实施脂肪饱和脉冲,但由于磁场均匀度不可能达到理论上要求的*一致,造成处于磁场不同位置的脂肪组织的实际频率并不能*一致,施加脉冲的强度也不可能达到理论上的*一致,所以压脂不全的现象非常普遍,特别是偏离磁场中心的部位尤为明显,如上图所示。
H-sinc 技术可以连续多次给予逐次修正的脂肪饱和脉冲,以达到的压脂效果,原理如上图所示。以下是临床图像的对比:
Echelon 研发了以 Windows®※1 为平台的新的操作环境。
因此,用户界面格外亲切。
另外,通过使用多重任务处理功能,在摄影的同时能够进行Volume Rendering等图像处理和照片打印作业。
通过使用直观、易懂的图文用户界面,提高了使用便捷性,而且拥有简化受检者信息输入的DICOM MWM功能。
※1 Windows®为美国微软公司注册商标。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份