Device-specific spatio-temporal drifts in proton resonance frequency shift thermometry at 3 T.
پخش حرفهای فارسی و انگلیسی
در حال بررسی نسخههای صوتی ذخیرهشده…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت
صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده میشود معمولاً طبیعیترند. انتخاب صدا به صداهای نصبشده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.
چکیده اصلی
PURPOSE: Magnetic resonance imaging is the modality of choice for noninvasive temperature mapping to monitor and also to control hyperthermia. Temperature rise is observed through the proton resonance frequency shift (PRFS) reflecting in the phase of gradient echo acquisitions. Temporal and spatial magnetic field drift, generated under intense gradient use affects the phase and induces strong temperature misinterpretations. This work investigates the impact of hardware and imaging sequence on long-term temperature monitoring accuracy. METHODS: The behavior of field drift was recorded over time using image-based field mapping. Measurements were performed on a custom agar phantom with different imaging protocols and MRI scanners. RESULTS: The spatio-temporal evolution of drift varies with MRI device, vendor, and site and can exceed 102 °C. Strongest changes of center frequency and spatial inhomogeneity arise over up to 70 min of high gradient intensity. Saturation is not reached even after almost 2 h. Observed field distortions could be associated with the employed gradient groups. Drift was even observed under minimal gradient use. Drift patterns were reproducible using the same device and sequence configuration and could successfully be modeled by multidimensional polynomials. DISCUSSION: Spatio-temporal drift characterization is important for PRFS thermometry. It can be used to define 'warm up' phases for MRI scanners, after which further drift effects are reduced. A priori knowledge on the spatio-temporal drift evolution could also be applied to correct for background fields instead of blind fitting. These findings may pave new pathways to increase temperature mapping accuracy for various thermal intervention techniques.
نتیجه فارسی
نوسان مکانی-زمانی میدان مغناطیسی میتواند دقت سنجش دما با روش PRFS را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. این نوسانها بسته به دستگاه، سازنده و محل انجام کار متفاوت است و میتواند بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد باشد. این پدیده حتی در استفاده کم از گرادیان نیز مشاهده شده است.
- نوسان مکانی-زمانی میدان مغناطیسی میتواند دقت سنجش دما را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
- شدت نوسان بسته به دستگاه، سازنده و محل انجام کار متفاوت است.
- نوسانها حتی در استفاده کم از گرادیان نیز مشاهده شدهاند.
- الگوهای نوسان با استفاده از دستگاه و پیکربندی پروتکلهای یکسان قابل تکرار هستند.
ترجمه فارسی چکیده
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) روش انتخابی برای نقشهبرداری غیرتهاجمی دما برای نظارت و کنترل هیپرترمی است. افزایش دما از طریق تغییر فرکانس رزونانس پروتون (PRFS) که در فاز تصاویر اکو گرادیان بازتابی مشاهده میشود، اندازهگیری میشود. نوسان میدان مغناطیسی مکانی و زمانی که تحت استفاده شدید گرادیان ایجاد میشود، بر فاز تأثیر میگذارد و باعث تفسیر غلط شدید دما میشود. این کار اثر سختافزار و پروتکل تصویربرداری بر دقت نظارت طولانیمدت دما را بررسی میکند. رفتار نوسان میدان با استفاده از نقشهبرداری مبتنی بر تصویر در طول زمان ثبت شده است. اندازهگیریها روی یک فانتوم آگار سفارشی با پروتکلهای تصویربرداری مختلف و اسکنرهای MRI انجام شده است.
روش پژوهش
رفتار نوسان میدان با استفاده از نقشهبرداری مبتنی بر تصویر در طول زمان ثبت شده است. اندازهگیریها روی یک فانتوم آگار سفارشی با پروتکلهای تصویربرداری مختلف و اسکنرهای MRI انجام شده است.
محدودیتها
مطالعه بر روی فانتومهای آگار انجام شده است و نتایج ممکن است در شرایط بالینی متفاوت باشد. دادههای مربوط به دقت بالینی در متن ارائه نشده است.
نمای PICO و پیامدها
- جمعیت
- فانتوم آگار سفارشی
- مداخله/مواجهه
- پروتکلهای تصویربرداری مختلف و اسکنرهای MRI
- مقایسه
- اسکنرهای MRI و پروتکلهای تصویربرداری مختلف
- حجم نمونه
- عدد مشخصی گزارش نشده است
متن کامل اصلی
برای بررسی دسترسی کتابخانهای یا خرید، رکورد اصلی را باز کنید.
رفتن به منبع اصلی