李雪,严福华
作者单位:上海交通大学医学院附属瑞金医院放射科,上海200025
磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)具有良好的软组织分辨率,其多序列、多参数、多方位的成像特点也可以为临床诊断提供丰富的信息,然而,相较于CT 及超声检查,MRI 扫描最大的缺点是扫描时间过长。因此,更快的扫描速度和更高的图像质量一直是磁共振发展的两个重要方向。随着新的MRI快速成像技术的出现,其中最重要的一项技术就是并行采集技术,并行采集技术通过K空间欠采样的方法在扫描层面内进行加速,从而减少扫描时间。然而目前多数MRI 图像仍然采用的是2D 扫描模式,因而并采技术对于MRI扫描的加速仍具有一定限度。近几年新推出的同时多层成像技术(simultaneous multi-slice,SMS),又称多带技术(multi-band,MB),能够利用复合射频脉冲实现了多个扫描层面的同时激发[1],有效降低了重复时间(time of repeatation,TR),实现了层面间的加速。虽然目前最新的压缩感知技术(compressive sensing,CS)在MRI 加速方面具有较大优越性,但相较于在3D 及动态增强图像中的应用,CS 技术在2D 图像中的稀疏性不足,其在DWI技术中的应用具有一定限制[2]。因此SMS 技术在其临床应用特别是在扩散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)序列的应用中仍具有一定优势。
SMS 技术最早是由Larkman 等[3]在2001 年提出的,其利用复合射频脉冲同时激发4 个层面,再通过层选方向的多通道线圈所接收到的信号强度差异来对同时采集的混叠图像进行分离,实现了对志愿者的膝关节多个层面的同时采集。……