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    3.0T MRI系統(tǒng)圖像質(zhì)量控制檢測

    2017-07-20 10:14:01高萬河趙艷瓊潘文哲
    中國醫(yī)學(xué)裝備 2017年7期
    關(guān)鍵詞:體模模體磁共振

    高萬河 趙艷瓊 潘文哲

    3.0T MRI系統(tǒng)圖像質(zhì)量控制檢測

    高萬河①趙艷瓊②潘文哲③*

    目的:探討3.0T磁共振成像(MRI)系統(tǒng)圖像質(zhì)量控制情況。方法:應(yīng)用美國模體實驗室制造的Magphan SMR170磁共振性能模體檢測美國GE公司Discovery MR 750型3.0T MRI系統(tǒng)的信噪比(SNR)、圖像均勻性、低對比度分辨率、空間分辨率、線性度及層厚質(zhì)量控制情況,并運用公式SNR=(S中-S外)÷SD中、U∑=(1-×100%、線性度=×100%、層厚=半高寬×0.25分別對SNR、圖像均勻性、線性度及層厚進行計算,以評估3.0T MRI系統(tǒng)質(zhì)量控制情況。結(jié)果:3.0T MRI系統(tǒng)的SNR為105,圖像均勻性達99.13%,低對比度分辨率5 mm/0.5 mm,空間分辨率6 LP/cm,線性度達0.89%,層厚偏差0.6 mm,全部指標均能夠達到檢測標準。結(jié)論:采取檢測3.0T MRI系統(tǒng)SNR、圖像均勻性、分辨率、線性度及層厚偏差的方法,能夠較為準確獲知磁共振設(shè)備的性能情況,有助于確保其長期處于理想的運行狀態(tài)。

    磁共振成像;信噪比;分辨率;質(zhì)量控制;模體

    磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)增強掃描檢查在注射造影劑的作用下能夠有效提高組織與組織、組織與病變之間的圖像質(zhì)量,有效增強疾病病灶診斷率,尤其是針對微小病灶的診斷及定性存在良好的應(yīng)用價值,故在臨床中逐漸得到廣大醫(yī)生的信任[1-2]。 隨著醫(yī)療技術(shù)水平的不斷進步,MRI設(shè)備逐漸發(fā)展成一種醫(yī)學(xué)影像學(xué)的關(guān)鍵技術(shù),并且在近幾年來得到不斷地推廣和應(yīng)用[3-4]。隨著MRI軟件技術(shù)及硬件平臺得到進一步的改進,其在臨床醫(yī)學(xué)中的作用越發(fā)重要,而MRI設(shè)備的運行狀態(tài)與其質(zhì)量控制水平密切相關(guān)[5-6]。此外,推行質(zhì)量控制模式后,能夠使得MRI設(shè)備的可靠性及安全性得到顯著改善,并且在獲取準確的運行數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,能夠獲取較佳的圖像質(zhì)量,有助于減少設(shè)備運行過程中出現(xiàn)的各種風(fēng)險[7]。為此,本研究通過SMR170模體以檢測3.0T MRI信噪比(signal noise ratio,SNR)、圖像均勻性、分辨率、線性度及層厚質(zhì)量控制情況。

    1 資料與方法

    1.1 儀器與材料

    (1)設(shè)備選擇:美國GE公司,Discovery MR 750型3.0T系統(tǒng)。

    (2)器材選擇:由美國模體實驗室制造的MRI性能檢測模體Magphan SMR 170。

    1.2 檢測方法

    1.2.1 操作前準備

    由于設(shè)備于運輸及貯存期間可能會發(fā)生體模內(nèi)少量氣泡附著于設(shè)備內(nèi)部檢測零件的情況,因此應(yīng)在檢測操作前盡可能除去氣泡,以排除其對各成像檢測層面操作過程產(chǎn)生干擾等情況。

    1.2.2 定位操作

    將模體固定于診斷床的頭部線圈底座處,選擇水平尺以調(diào)整模體方向。待模體方向調(diào)整合適后,安裝接收線圈;經(jīng)激光定位后觀察體模的中心位置,并選擇進床鍵將體模送至磁體中心處,并記錄掃描信息和設(shè)定合適的掃描參數(shù)。

    1.2.3 掃描操作

    經(jīng)三平面定位像掃描操作,若體模放置位置合適,則其正方形左右側(cè)的短線條為對稱分布,左右水平,長短相同;否則,需要進行再次定位像掃描操作,適當(dāng)進行掃描角度的調(diào)整,必要時可二次擺位操作。之后,對模體不同測試層面的橫斷位進行掃描,其掃描位置如圖1所示;其前三層橫斷位圖像如圖2所示。

    圖1 橫斷位掃描定位示圖

    圖2 前三層橫斷位掃描示圖

    1.3 環(huán)境要求與掃描參數(shù)

    (1)室溫要求在20~23 ℃;相對濕度在45%~65%;電源電壓為350~400 V。

    (2)通過飽和恢復(fù)自旋回波成像脈沖序列,回波時間(echo time,TE)為30 ms,重復(fù)時間(repetition time,TR)為500 ms,矩陣為256×256,視野(field of view,F(xiàn)OV)為24 cm×24 cm,一層掃描層厚為5 mm,采集次數(shù)為1~2次,接收帶寬為158 Hz/Pixel。

    1.4 檢測指標及計算方法

    1.4.1 SNR

    在第二層橫斷位的圖像中心位置選擇一個>2/3正方形面積的圓形感興趣區(qū)域(region of interest,ROI),測量其噪聲(SD中)及信號強度(S中);于正方形外圍作4個ROI,測量其背景信號強度平均值(S外);其計算為公式1:

    測量過程中遇ROI內(nèi)存在較大的偽影則不宜作SNR檢測[8]。

    1.4.2 圖像均勻性

    在第二層橫斷位中的正方形內(nèi)部作9個面積均約為200 mm2的ROI,并對所有ROI信號強度(S)進行登記,其計算為公式2[9]:

    式中Smax表示ROI信號強度的最大值,Smin表示ROI信號強度的最小值。

    1.4.3 分辨率

    此分辨率主要研究其空間分辨率。于第四層橫斷位內(nèi)部調(diào)整至最小窗寬,并適當(dāng)調(diào)整窗位以獲取較佳的圖像細節(jié),并經(jīng)視覺判斷其圖像中可分辨清晰的線對數(shù)最大值,即為空間分辨率。

    1.4.4 線性度

    于第四層橫斷位圖像中對其相位編碼方向(Y)及頻率編碼方向(X)的小孔間距進行檢測,同時分別與20 mm、40 mm及80 mm進行對比,其計算為公式3

    式中LM為所測距離;LR為實際距離。

    1.4.5 層厚

    于第一層橫斷位中的4個斜置帶圖像周圍各選取一個面積為200 mm2的ROI,對測量所有ROI的S值,分別記為S1、S2、S3及S4。接著將窗寬調(diào)為1,并調(diào)整窗位至所有斜面成像消失,成像消失時的窗位即為斜置帶圖像的最大值為L1、L2、L3及L4。調(diào)整其窗位值分別為S1與L1、S2與L2、S3與L3、S4與L4二者之和的1/2,對檢測所有斜置帶圖像的寬度及平均值,最終得出半高寬值,層厚的計算為公式4:

    2 結(jié)果

    本研究各項檢測指標中的“測量標準”按照SMR170模體說明書所示。

    2.1 3.0T MRI系統(tǒng)SNR及圖像均勻性的檢測情況

    設(shè)備SNR檢測值為105,圖像均勻性檢測為99.13%,二者均能達到要求,見表1。

    表1 3.0T MRI系統(tǒng)SNR及圖像均勻性的檢測情況

    2.2 3.0T MRI系統(tǒng)低對比度分辨率及空間分辨率的檢測情況

    設(shè)備的低對比度分辨率為5 mm/0.5 mm,空間分辨率為6 LP/cm,二者均能達到要求,見表2。

    表2 3.0T MRI系統(tǒng)低對比度分辨率和空間分辨率的檢測情況

    2.3 3.0T MRI系統(tǒng)線性度及層厚偏差的檢測情況

    設(shè)備的線性度為0.89%,層厚偏差為0.6 mm,二者均能達到要求,見表3。

    表3 3.0T MRI系統(tǒng)線性度及層厚偏差的檢測情況

    3 討論

    對MRI質(zhì)量控制與管理研究最早出現(xiàn)于美國,而我國醫(yī)院雖已推行對MRI的研究,然而卻過多關(guān)注于MRI技術(shù)的應(yīng)用與故障維修方法等,也有部分醫(yī)院只停留在MRI顯示的圖像對基本診斷不產(chǎn)生影響的看法,則較少出現(xiàn)有關(guān)對其狀態(tài)及指標檢測的控制與管理等研究[10]。

    MRI系統(tǒng)主要包含射頻場、制冷系統(tǒng)、強磁場、梯度場、計算機系統(tǒng)及低溫超導(dǎo)環(huán)境等方面,其組成、成像原理及技術(shù)等較為復(fù)雜[11-12]。故在其運作期間,會因其各種危險因素而對其圖像質(zhì)量問題造成一定的影響,而降低其診斷的可靠性及準確性,嚴重時可能會引起臨床漏診或誤診的情況出現(xiàn)[13]。所以,規(guī)范性地采取對其質(zhì)量控制指標檢測,以獲得較佳的運作狀態(tài)則顯得尤為重要。

    MRI技術(shù)質(zhì)量控制指標以SNR、圖像均勻性、空間分辨率、線性度及層厚偏差為主,同時在檢測期間亦需對各指標進行質(zhì)量控制,如模體搬運或貯存期間容易產(chǎn)生氣泡而粘于設(shè)備內(nèi)部測量儀器上[14];設(shè)備測量過程及設(shè)備貯存條件需在固定環(huán)境下操作。因此,掃描前應(yīng)當(dāng)使氣泡去除干凈,避免其對成像檢測結(jié)果產(chǎn)生影響;掃描期間應(yīng)當(dāng)按照SMR170模體說明書指示的要求設(shè)置合適的掃描參數(shù),如層厚、掃描序列、接收帶寬及矩陣等各方面,同時于性能檢測期間應(yīng)當(dāng)選擇自旋回波成像脈沖序列;定位掃描期間,可能會出現(xiàn)模體定位圖像左右不對稱的情況,此時應(yīng)當(dāng)適當(dāng)調(diào)整定位以獲得左右均一的圖像;掃描完成后,適當(dāng)調(diào)整圖像窗寬、大小及窗位情況,同時按照其檢測方法計算各參數(shù)值。

    臨床中對SNR的檢測及計算主要有兩種方法。

    (1)計算公式是SNR=SI÷SD,其中,SI指ROI的平均信號強度,SD則指相同ROI其S值的標準差,其檢測方法中的ROI需為均一成分,否則測出的S值的標準差無法表示隨機噪聲情況[15]。故此種方式較少應(yīng)用,但醫(yī)學(xué)工程師在設(shè)備保養(yǎng)或維修期間,通過體模進行掃描時的應(yīng)用較為常見。

    (2)計算公式是SNR=SI組織÷SD背景,其中,SI組織指組織某ROI中S平均值,SD背景則指背景信號的標準差,此種測量方式即在圖像相位編碼方向上視野內(nèi)部組織外某ROI,且ROI不宜在偽影下進行檢測。但是,從MRI計量檢定規(guī)程上看,SNR即指(S’—S’’)與SD的比值,其中,S’指圖像中心位置所測的S值,S’’指附近環(huán)境范圍所測的S值,SD指中心位置的信號標準差。在對SNR的計算過程中,不同的計算方法其所測結(jié)果亦會有所不同。本研究實驗則選擇MRI計量檢定規(guī)程的計算方法以測出SNR值。

    本研究結(jié)果顯示,3.0T MRI系統(tǒng)的SNR為105,圖像均勻性達99.13%,空間分辨率是6 LP/cm,線性度達0.89%,層厚偏差0.6 mm,其全部指標均能夠達到檢測標準??梢?,通過體模以檢測MRI各參數(shù)的質(zhì)量控制情況,采取科學(xué)的技術(shù)規(guī)范及檢測方法,能夠測出達到檢測標準的數(shù)據(jù)。

    采取檢測3.0T MRI系統(tǒng)SNR、圖像均勻性、空間分辨率、線性度及層厚偏差的方法,能夠較為準確獲知MRI設(shè)備的性能情況,有助于確保其長期處于理想的運行狀態(tài)。醫(yī)院通過定期或不定期的形式以推行對MRI系統(tǒng)的質(zhì)量控制檢測操作,能夠有效維護參數(shù)的可靠性及準確性,亦能夠獲得較佳的運作條件,最終有助于控制醫(yī)療風(fēng)險,進一步提高醫(yī)療水平。

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    The detection of quality control for image quality of 3.0T MRI/GAO Wan-he, ZHAO Yanqiong, PAN Wen-zhe//China Medical Equipment,2017,14(7):59-62.

    Magnetic resonance imaging; Signal noise ratio; Resolution; Quality control; Phantom

    Department of Interventional Medicine, Baoji People's Hospital, Baoji 721000, China.

    高萬河,男,(1983- ),本科學(xué)歷,主管技師。寶雞市人民醫(yī)院介入科,從事影像設(shè)備及其配套設(shè)備的操作、維護及保養(yǎng)工作。

    2017-02-18

    10.3969/J.ISSN.1672-8270.2017.07.015

    1672-8270(2017)07-0059-04

    R445.2

    A

    ①寶雞市人民醫(yī)院介入科 陜西 寶雞 721000

    ②寶雞市人民醫(yī)院采供科 陜西 寶雞 721000

    ③寶雞市人民醫(yī)院設(shè)備科 陜西 寶雞 721000

    *通訊作者:978423946@qq.com

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