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高速で信頼性の高い自動スライスシミング法について説明します。スライス内シム調整は、スライスセンターを介した4つのスライス線形投影の1次元位相マッピングに基づいています。軸、冠状、および矢状スライスの場合、B(0)不均一性のすべてのインスリスの第1、2次球状高調波項が明確に決定され、修正されることが示されています。スルイス選択方向に沿ったスライスまたはROI全体の1次元投影を使用して、スルイスシム調整が達成されます。この方法のヒト脳のin vivo分光イメージングへの単一スライスへの応用により、再現性のある高品質の分光データが生まれました。Magn Reson Med 42:1082-1088、1999。
高速で信頼性の高い自動スライスシミング法について説明します。スライス内シム調整は、スライスセンターを介した4つのスライス線形投影の1次元位相マッピングに基づいています。軸、冠状、および矢状スライスの場合、B(0)不均一性のすべてのインスリスの第1、2次球状高調波項が明確に決定され、修正されることが示されています。スルイス選択方向に沿ったスライスまたはROI全体の1次元投影を使用して、スルイスシム調整が達成されます。この方法のヒト脳のin vivo分光イメージングへの単一スライスへの応用により、再現性のある高品質の分光データが生まれました。Magn Reson Med 42:1082-1088、1999。
A fast, reliable automatic slice shimming method is described. In-slice shim adjustments are based on one-dimensional phase mapping of four in-slice linear projections through the slice center. For axial, coronal, and sagittal slices it is shown that all in-slice first-, second-, and third-order spherical harmonic terms of B(0) inhomogeneity can be unequivocally determined and corrected. Through-slice shim adjustment is achieved using a one-dimensional projection of the entire slice or ROI along the slice-selection direction. Applications of this method to single-slice in vivo spectroscopic imaging of human brain have resulted in reproducible, high-quality spectroscopic data. Magn Reson Med 42:1082-1088, 1999.
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