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    磁共振成像設(shè)備低對(duì)比度分辨力影響因素的分析研究

    2020-12-07 03:30:22
    中國(guó)醫(yī)療設(shè)備 2020年11期
    關(guān)鍵詞:體模分辨力磁共振

    聯(lián)勤保障部隊(duì)第900醫(yī)院(原南京軍區(qū)福州總醫(yī)院)放射診斷科,福建福州350025

    引言

    磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)技術(shù)自發(fā)明以來(lái)對(duì)影像醫(yī)學(xué)產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用,如今已成為現(xiàn)代臨床醫(yī)學(xué)中最主要的診斷方法之一[1],MRI設(shè)備也因此得到了迅速?gòu)V泛的普及,在享受新技術(shù)帶來(lái)的便捷及效益的同時(shí),影像醫(yī)學(xué)對(duì)MRI系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性也有了更嚴(yán)格的要求[2]。在臨床應(yīng)用中,先進(jìn)的磁共振設(shè)備并不與高質(zhì)量的成像劃等號(hào),設(shè)備硬件與系統(tǒng)軟件的微小缺陷都能對(duì)成像質(zhì)量造成影響,所以實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)性能狀態(tài)的周期監(jiān)測(cè)便顯得尤為重要,而我們通常是以檢測(cè)圖像質(zhì)量參數(shù)的方法來(lái)達(dá)成該目的[3]。有序的周期性質(zhì)量控制不但能夠采集系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),還有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提高設(shè)備使用安全性[4]。低對(duì)比度分辨力作為其中一項(xiàng)基本指標(biāo),反映的是在結(jié)構(gòu)物與背景間對(duì)比度較低的條件下,磁共振系統(tǒng)分辨掃描對(duì)象中信號(hào)大小相近物體的能力,即成像設(shè)備的靈敏度[5]。臨床中某些早期病變組織與正常組織的馳豫時(shí)間相仿,低對(duì)比度分辨力越高則越能在圖像上顯現(xiàn)出它們的差異,對(duì)于相關(guān)疾病的早期診斷具有極大的便利[6]。

    由于各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)所配備的MRI質(zhì)量控制檢測(cè)體模有所不同,目前并無(wú)一套完整通用的專用性能體模測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)[7],本文則是使用基于美國(guó)放射學(xué)會(huì)技術(shù)原則的ACR體模進(jìn)行低對(duì)比度分辨力的檢測(cè),針對(duì)近期院內(nèi)磁共振設(shè)備低對(duì)比度分辨力檢測(cè)結(jié)果較差的情況,分析能夠?qū)ζ湓斐捎绊懙囊蛩夭⒄归_(kāi)研究與討論,為日后建立周期性圖像質(zhì)控檢測(cè)的基準(zhǔn)和漂移程度曲線提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 設(shè)備與參數(shù)

    本文使用ACR磁共振性能測(cè)試體模作為受檢體模,掃描采用自旋回波成像脈沖序列(Spin-Echo,SE),具體檢測(cè)參數(shù)為:TR=500ms;TE=20ms;FOV=25cm×25cm;MATRIX=256×256;激勵(lì)次數(shù)=1;掃描層厚=5mm;接收帶寬=156 Hz/pixel[8]。

    1.2 常規(guī)檢測(cè)流程

    低對(duì)比度分辨力檢測(cè)模塊在層面圖像上是以10組不同尺寸的圓列圍繞成圓的方式所呈現(xiàn)的,每組圓列包含了直徑相同的3個(gè)小圓(圖1)。將體模正確擺位并進(jìn)行掃描信息登記及參數(shù)設(shè)置,完成二次定位后即開(kāi)始掃描,可得到11幅質(zhì)量控制圖像,其中低對(duì)比度分辨力的檢測(cè)在第8~11層面上進(jìn)行,具體過(guò)程如下:①分別顯示第8~11層掃描層面圖像;②適當(dāng)調(diào)節(jié)窗寬窗位使得低對(duì)比度模塊可視化程度達(dá)到最佳(圖2);③辨別4個(gè)層面內(nèi)圓列的顯示組數(shù),若在9、10、11層所有圓列均顯示清晰,則將第8層用作檢測(cè);若在8、9、10層不能顯示清楚,則應(yīng)將第11層用作檢測(cè);④在待檢測(cè)層面上觀察,判斷能夠區(qū)分于背景的圓列組:僅當(dāng)某組圓列上3個(gè)小圓均能清晰識(shí)別出時(shí)認(rèn)為其可辨[9]。以半徑最大的圓列為首,順時(shí)針計(jì)數(shù)能分辨的完整圓列數(shù),將該值作為這次檢測(cè)的低對(duì)比度分辨力值并記錄。

    圖1 低對(duì)比度分辨力模塊

    圖2 最佳可視化效果

    為了使檢測(cè)結(jié)果更加精確并能夠更好地建立完善的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)界限,以便開(kāi)展周期性質(zhì)量控制,我們通過(guò)查閱文獻(xiàn)及資料列出了以下可能影響系統(tǒng)低對(duì)比度分辨力的因素[10]:①體模中心位置的偏移;②層面定位的準(zhǔn)確性;③采集矩陣的大小;④設(shè)備靜磁場(chǎng)強(qiáng)度;⑤濾波;⑥偽影,并進(jìn)行了對(duì)比實(shí)驗(yàn),觀察統(tǒng)計(jì)結(jié)果并在后續(xù)展開(kāi)討論。

    2 結(jié)果

    2.1 層面定位的準(zhǔn)確性

    在矢狀位上定軸位時(shí),要求從模體最下端45°楔形邊相交的頂點(diǎn)開(kāi)始,到最上端45°楔形邊相交的頂點(diǎn)結(jié)束,按照規(guī)定掃描11層[11]。當(dāng)定位線偏移了層面位置時(shí)(圖3),顯示的檢測(cè)模塊中可辨別的圓列將會(huì)減少,嚴(yán)重時(shí)可導(dǎo)致部分采集層面錯(cuò)開(kāi),造成圖像上模塊缺失而無(wú)法檢測(cè)(圖4)。

    圖3 層面定位不準(zhǔn)確

    圖4 檢測(cè)模塊缺失

    2.2 采集矩陣的大小

    分別使用 128×128,256×256,512×512 的采集矩陣進(jìn)行掃描,獲取低對(duì)比度分辨力圖像(圖5)。隨著采集矩陣的增大,信噪比降低[12],可顯示的圓列減少,即低對(duì)比度分辨力降低。

    圖5 采用不同矩陣的檢測(cè)結(jié)果

    2.3 設(shè)備靜磁場(chǎng)強(qiáng)度

    在其他條件不變的情況下,分別在兩臺(tái)場(chǎng)強(qiáng)不同的設(shè)備上進(jìn)行低對(duì)比度分辨力的掃描,結(jié)果如圖6所示,而表1則顯示了最近10次掃描結(jié)果的均值。

    圖6 兩臺(tái)磁共振設(shè)備的檢測(cè)結(jié)果

    表1 兩臺(tái)磁共振設(shè)備檢測(cè)結(jié)果

    2.4 濾波

    掃描時(shí)使用標(biāo)準(zhǔn)化濾波可降低近線圈區(qū)域的亮度而提高遠(yuǎn)線圈區(qū)域的亮度,但會(huì)降低圖像的對(duì)比度,增加噪聲。從對(duì)比實(shí)驗(yàn)的結(jié)果(圖7)中發(fā)現(xiàn),在相同窗寬窗位值時(shí)添加了濾波的圖像已無(wú)法呈現(xiàn)出正常的體模輪廓,而經(jīng)調(diào)節(jié)后檢測(cè)的可辨別的圓列數(shù)也減少了1~2組,由此可認(rèn)為低對(duì)比度分辨力有一定程度的降低。

    圖7 使用標(biāo)準(zhǔn)化濾波前后結(jié)果對(duì)比

    2.5 偽影

    體模中可能存在的氣泡會(huì)以小斑點(diǎn)的形式出現(xiàn)在質(zhì)控圖像上,這種相似的結(jié)構(gòu)會(huì)對(duì)低對(duì)比度分辨力模塊中圓列產(chǎn)生觀測(cè)誤差如圖8所示,而截?cái)鄠斡皠t會(huì)以明暗帶的狀態(tài)顯示在檢測(cè)圖像中[13],同樣也將影響了半徑較小的部分圓列的檢測(cè)。此外,表2綜合列出了上述對(duì)比實(shí)驗(yàn)的檢測(cè)結(jié)果。

    圖8 小氣泡的影響

    3 討論

    對(duì)于低對(duì)比度分辨力影響因素的研究與探討,目的是為了在今后的質(zhì)量控制中獲得更加精確和符合標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果。當(dāng)周期性檢測(cè)的值產(chǎn)生異常偏差和波動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行校正性重復(fù)實(shí)驗(yàn)[14]。體模擺位和定位的準(zhǔn)確性是篩查的首要目標(biāo),除此之外,計(jì)量檢測(cè)文獻(xiàn)中表明,在相同的掃描條件下,低對(duì)比度分辨力與區(qū)域成像信號(hào)強(qiáng)度成正比,與該區(qū)域噪聲成反比[15],而本文中的其余各類因素均是在此基礎(chǔ)上對(duì)檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生了影響。

    關(guān)于校正的方法,在利用水平儀將豎直和水平方向保持在中心的前提下,可依據(jù)例如定位燈、塑料尺等參照物的位置信息,或在頭線圈中輔以填充物穩(wěn)定體模,盡量使頭-足方向不產(chǎn)生偏移,并在矢狀位上對(duì)橫斷面進(jìn)行定位,務(wù)必確保設(shè)置的定位線與要求層面一致,提高檢測(cè)準(zhǔn)確性[16]。在掃描之前應(yīng)將擺位好的體模靜置5 min以上,極力避免因晃動(dòng)引起的內(nèi)部溶液產(chǎn)生的運(yùn)動(dòng)偽影對(duì)成像質(zhì)量造成的影響,同時(shí)也能夠大幅度減少小氣泡的數(shù)量[17]。當(dāng)其他類型的偽影出現(xiàn)時(shí),需查明其產(chǎn)生的原因并及時(shí)處理[18],以免影響到科室日常工作。

    表2 對(duì)比實(shí)驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果

    4 結(jié)論

    低對(duì)比度分辨力的檢測(cè)是為了評(píng)估圖像中低對(duì)比度物體的可辨別程度,能對(duì)其造成影響的原因有很多,本文僅對(duì)其中的幾項(xiàng)常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行了粗淺的研究與討論,深層次的內(nèi)容則有待進(jìn)一步的探索和發(fā)現(xiàn)。通過(guò)熟知這些影響因素可以愈加規(guī)范地開(kāi)展質(zhì)量控制工作,從而得到符合實(shí)際的結(jié)果。雖說(shuō)現(xiàn)有的體模檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)可提供參考和對(duì)比,但由于每臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行性能和保養(yǎng)狀態(tài)不同,最好依據(jù)長(zhǎng)期檢測(cè)的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)建立獨(dú)立的基準(zhǔn)和誤差線[19],做到專機(jī)專用,為日后質(zhì)量控制檢測(cè)的自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化打下理論基礎(chǔ),也給磁共振成像設(shè)備高效穩(wěn)定運(yùn)行提供一份保障。

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