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ZTE简介以及应用

ZTE简介以及应用

在医学影像领域,CT与MRI是两大技术巨头,它们各有所长,也各有局限。CT以扫描速度快、对肺部和骨骼成像能力突出而著称,但其最大的缺点是电离辐射,这限制了其应用范围。而MRI则依靠磁场,没有电离辐射的问题,但扫描时间较长。近年来,随着MRI序列和加速技术的成熟,MRI速度加快,引发其取代CT的野心。一种新的序列应运而生,这就是ZTE成像。

那么,什么是ZTE呢?ZTE全称为Zero Time Echo,这是一种旋转超快成像序列。它的创新之处在于使用射频激发后立即开始径向中心向外的k空间采样,这种快速切换到接收模式,使得数据采集能够捕获迅速衰减的信号,从而完全避免了与重聚焦脉冲或梯度反转相关的延迟。在RF脉冲之前施加梯度斜坡,以最小化回波时间。

通过上述介绍,我们可以总结出ZTE的诸多优势。ZTE成像具有静音、对运动不敏感、在湍流部位显示较好、对磁场均匀性不敏感的特点。ZTE MRA(磁共振血管造影)应用成熟,利用了ZTE对湍流不敏感的特性,弥补了TOF成像在湍流区域产生的假阳性问题。由于信号采集时间只需要几微秒,相位变化累积少,ZTE成像对图像影响较小。

ZTE的应用范围广泛,从GE设备的解读中我们可以了解到,其参数包括体素默认为等间隔,注意增加FOV时层厚会相应调整以保持等间隔。FA(翻转角)支持1~2范围,调整FA可以影响SNR(信噪比)和肌肉与骨组织对比。Spokes per segment(K空间填充疏密)与SNR成正比,Nex(重复次数)对SNR的影响是根号下Nex,最大值为8,进一步的提升SNR效果不明显。降低BW(带宽)可以增加SNR,但同时会增加化学位移伪影。FA=1和FA=2,FOV=23和FOV=32,Spoke=384和Spoke=288,展示了参数调整对成像的影响。

临床应用中,ZTE对金属伪影不明显,显示出了其在不同部位如牙齿、脊柱、髋部、肩部、踝部、手部、全身体部、全脊椎等区域的广泛应用能力。

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