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首頁 醫療保健 磁振造影和電腦斷層掃描 1.5T 超導型 MRI 系統 ECHELON Smart ECHELON Smart:應用程式

ECHELON Smart : 應用程式

佔用空間小且符合成本效益 - 不影響診斷品質和速度。

本頁面所載內容,意在提供醫療保健專業人員及同等人員使用。

智慧應用

應用程式可增強頭部和胸腹部影像實用性。

全能 RADAR

RADAR 對 TOF MRA 和 GrE T2*WI 的影響

RADAR 已使用高精度信號校正技術施用於 GrE 序列。這使得 RADAR 可被整合應用於所有常規頭部檢查所需的掃描序列中。

斑塊影像檢查*1
用於診斷斑塊特徵

頸動脈斑塊特徵的診斷需要具備高 T1 對比的 MR影像。 

應用 Radial Scan 的非同步 RADAR-SE 技術,能在不受脈動干擾的情況下,維持穩定的 TR 值,並且可進行適用於斑塊特徵診斷的高 T1 造影。

藉由將 ROI 訊號強度標準化為參考值,SIR 圖會顯示訊號強度比率的彩色圖。將此應用到斑塊影像診斷,有助於更直觀地辨識斑塊特徵。

isoFSE
透過優化射頻應用模式實現高解析度 3D 影像

isoFSE 是一種用於 isovoxels 的高速 3D 影像技術。FSE 技術中的重聚焦脈衝翻轉角度會依序調整,以抑制多重回波訊號波動的影響,實現高解析度的 3D 影像。這些應用程式模式的最佳化,使 T1WI、T2WI 與 FLAIR 影像皆能呈現出色的對比效果。
透過高空間解析度的體積資料,可於 MPR 處理中重建任意截面的影像。

可重建任意截面影像

BeamSat TOF*1
例如,更清楚地觀察因狹窄等因素所引起的血流動態變化。

為 TOF 影像加入血流動態資訊

在 TOF 影像中,應用局部激發原理的飽和脈衝(BeamSat)技術,能選擇性抑制部分血流訊號,有助於判別血流動態。

若針對特定血管設置 BeamSat 脈衝進行影像擷取,即可抑制該血管的流動訊號,進一步辨識其主要供血區域。BeamSat 脈衝可採用特殊 GUI 設定為任意位置和角度。BeamSat 脈衝的位置可依目標血管自由設定。

BeamSat 脈衝激發圖表(示意圖)

採用螺旋式二維激發法,實現高精度的預飽和脈衝控制

BeamSat 脈衝激發曲線

透過高系統效能實現的束預飽和脈衝

BeamSat 專用 GUI

在 BeamSat 顯示畫面中,實線表示靠近掃描圖的區域;虛線表示距離較遠的區域;陰影區則為 BeamSat 與掃描圖之間的截面。

左側 ICA 的 BeamSat 脈衝設定範例

SAG 橫截面:接觸鼻根/蝶鞍部的位置
AX 截面:接觸蝶骨錐/斜坡的位置

透過有無光束飽和脈衝的影像減影可以顯示成黑白影像,以將其可視化為 MR-DSA 。

沒有 BeamSat

有 BeamSat

減影影像(黑白高反差影像)

VASC-ASL (靜脈和動脈無對比動脈自旋標記)
實現腎動脈與門靜脈中快速血流的清晰視覺化。

VASC-ASL是一種無需注射對比劑的影像技術,能夠可視化腎動脈和腹部門靜脈的快速血流。此功能可以視覺化血流,採用 3D BASG 序列標記 IR 脈衝,且不需要 ECG/脈衝波同步。
在血流為空時,在要視覺化的血管上游選擇性地套用 IR 脈波,並擷取影像,以便將傳入的標記血流視覺化為黑色血液。因此,透過拍攝一次開啟 IR 脈衝與一次關閉 IR 脈衝的影像,再進行減影處理,即可將 IR 標記的血流以高訊號強度呈現,

VASC-ASL 影像範例

BSI(血液敏感成像)*1
透過靈敏反映磁敏感性差異進行影像擷取

高速、高解析度 3D T2*WI 成像用於擷取靈敏反映磁敏感性差異的影像。
我們的 BSI 因 EPI 測量而提供高速成像。
靜脈血和出血會導致 T2* 影像中因 BOLD(血氧濃度依賴性)作用而丟失訊號。BSI 執行最小強度投影(minIP)處理並疊加相位資訊,以進一步提高影像的對比度。

BSI(minP)影像範例

FatSep
耐磁化率變化的脂肪抑制技術,運用水與脂肪間的頻率差異實現穩定成像

運用水與脂肪質子在化學位移下的共振頻率差異,實現一次掃描同時獲得水與脂肪影像。FatSep 技術在水與脂肪訊號處於同相與異相時分別取得資料,透過加總與相減方式生成水影像與脂肪影像。
FatSep 可根據磁化率變化程度輸出相應影像。當磁化率變化較大時,可選擇 Finemode 模式,以提供高解析度的相位圖,進一步提升影像品質。

H-Sinc
抗 RF 輻射不均的脂肪抑制技術

均勻射頻輻射是達到高脂肪抑制效果所需的元素之一。一般而言,在大型 FOV 中達到均勻射頻輻射是困難的。H-Sinc 技術透過施加多重 CHESS 脈衝來實現脂肪抑制,有效降低因 RF 輻射不均所造成的影響。即使在很大範圍內,亦可以達到穩定的脂肪抑制效果。

使用 H-Sinc 進行廣範圍、穩定的脂肪抑制

TIGRE
高精度脂肪抑制,獲得清晰影像

TIGRE 技術可應用於如肝臟等器官的動態影像。腹部與乳房區域因含有大量脂肪成分,需要高精度的脂肪抑制技術。透過靜磁場的高度均勻性與可修正 RF 不均的 H-Sinc 技術結合運用,實現了腹部與乳房區域均勻的脂肪抑制效果與動態成像。

乳房 TIGRE 影像

腹部動態影像(TIGRE)

T2* RelaxMap/R2*RelaxMap*1
T2* 值的彩色圖顯示,可改善鐵沉積的可見性

此功能可以對應 T2* 值的分佈,以提高肝臟組織中鐵沉積的可視性。透過基於 GRE 方法(ADAGE)的特殊序列可用於擷取 MultiEcho 影像,以便自動計算 T2* 值。分析可於操作台上進行,並將 T2* 數值以彩色圖層方式疊加於形態學影像上,產出 T2* RelaxMap,
亦可根據 1/T2* 值產出 R2(釋放速率)圖。T2* 值縮短區域的相對色彩顯示可作為鐵沉積物的定量評估。

  • *1 可選擇