【摘 要】
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研究目的:在磁共振成像(MRI)临床和科学研究中取得的巨大进步主要体现在提高灵敏度和缩短扫描时间两个方面.射频技术做出了重要贡献,是科学研究和技术发展的重要方向之一.
【机 构】
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中国科学院高能物理研究所,北京,100081
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研究目的:在磁共振成像(MRI)临床和科学研究中取得的巨大进步主要体现在提高灵敏度和缩短扫描时间两个方面.射频技术做出了重要贡献,是科学研究和技术发展的重要方向之一.结合7T MRI并行射频技术的研究成果,本研究将并行射频技术细致完整地介绍出来,为基于高场MRI的科学研究和技术发展提供有益的参考和经验.研究方法:本研究深入并行射频技术在高场MRI系统中的发展历程,阐述了其中具体技术和取得的成就.本研究以19通道7T颈椎脊髓线圈的设计为例,介绍了并行接收阵列的设计思路及制作步骤和测试方法.本研究又讨论了并行发射技术的发展和研究成果,以16通道并行发射阵列为例,介绍并行发射的关键技术和具体的线圈设计方法.实验结果:19通道并行接收阵列使得颈椎脊髓成像达到0.3mm×0.3mm×3mm的高分辨率,图像信噪比(SNR)是4通道阵列的1.5倍,图像加速因子R=3时g-factor倒数的平均值是4通道的1.6倍,并取得了高SNR、高分辨率的颈椎脊髓图像.16通道并行发射阵列相对8通道并行阵列提供了较均匀的发射场和较高的发射效率,在减小SAR和提高发射场均匀度方面都有较好的表现.结论:并行射频技术在高场MRI的科学研究和技术发展中起着重要作用.并行接收阵列可以直接提高灵敏度和缩短扫描时间,在临床上已经得到了广泛应用;近两年来,并行发射阵列在并行发射方法不断地发展和完善中得到快速发展,适应了高场MRI对发射场均匀度的要求,也开始应用到临床诊断中.
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