关键词:磁共振成像 动态磁场测量 图像伪影 涡流校正
在磁共振成像中,模糊与鬼影(Ghosting)并不少见。很多人第一反应是:是不是MRI设备分辨率不够?是不是病人动了?这些猜测确实不无道理,但往往并非问题的核心。
图像模糊与鬼影的更深层原因,其实隐藏在MRI图像生成的最初一步:
当信号被“写入”k空间时,扫描轨迹就已悄然偏离了预设路径。
轨迹偏移,源于梯度系统产生的涡流(Eddy Current)。涡流就像是磁场中的“涟漪”,它会干扰并改变K空间中每个信号点的加权方式。这种干扰最终导致了点扩散效应(Point Spread Function),它才是造成图像模糊和鬼影伪影的根本原因。
尤其是在超高场MRI或配备高性能梯度系统的扫描中,更快的梯度切换率更容易诱发和加剧涡流效应,让本应更清晰的图像表现反而受限。
这段视频,用最直观的动画方式,把“编码 - 采样 - 重建”的关键逻辑讲清楚:
MRI是如何通过频率编码构建图像的?
什么是k空间?偏移是怎么发生的?
图像模糊和鬼影,到底来自什么样的编码误差?
如何真正“看到”实际轨迹并加以校正?
📽️ 点击下方视频,用3分钟重新理解“图像清晰”的真正含义。
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