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文档简介

第二章磁共振成像原理2 3脉冲序列 PulseSequence MR成像过程中 RF脉冲 梯度 信号采集时刻的设置参数的组合称为脉冲序列 复习 纵向弛豫时间T1 不同组织有不同的T1弛豫时间 横向弛豫时间T2 不同的组织横向弛豫速度不同 T2值不同 TR与T1的关系 长TR减少T1的作用 短TR增加T1的对比 TE与T2的关系 短TE减少T2的作用 长TE增加T2的对比 T1与T2是组织的固有特性 而TR和TE可以被操作者控制和调整 T1加权像 T2加权像 长的TR 长的TE 短的TR 短的TE StudyQuestions WhatdoT1 weightedimagesshow WhatTRandTEareneededtoachieveT1 weighting WhatdoT2 weightedimagesshow WhatTRandTEareneededtoachieveT2 weighting HowareT1andT2imagesdifferentinwhattheyshow 一 几个概念1 90o射频脉冲2 180o射频脉冲3 部分翻转与翻转角 FlipAngle F 90度脉冲能产生最大的横向磁化矢量180度脉冲产生反向的纵向磁化矢量激发角度越大 纵向弛豫所需时间越长 Time ms 纵向磁化矢量 90度脉冲后的纵向弛豫 与90度脉冲相比 180度脉冲能将组织的纵向弛豫差别增加1倍 也就是说T1对比增加1倍 激发角度越大 T1成分越大 T1对比越大 小翻转角造成很大的纵向磁化 翻转角很小时 区分两组织的T1对比很难 脉冲序列的种类 自旋回波 SE FSE 梯度回波 GE 平面回波 EPI 二 自旋回波 spinecho SE 90度激发脉冲关闭后 所产生的横向磁化矢量很快衰减 自由感应衰减 FID 180度脉冲的加入对选定层面的横向磁化强度再进一步聚焦增强 之后形成自旋回波 90 180 回波 TE TR TE 回波时间TR 重复时间 SE序列结构 自旋回波序列的参数选择 TR值TE值T1加权 T1 T2 T1加权像 短TE 适中 较短 TR T2加权像 适中 较长 TE 长TR 自旋回波序列 权重随TE与TR的变化 左上角数字为TE 左下角数字为TR 成像的时间 标准SE序列重建一幅256x256矩阵的图像需256次90 180 RF激发和频率 相位编码 一个TR期间只填充K空间的一条直线 成像时间 SE TRx256xNEX ms SE序列的特点 目前最常用的T1WI序列组织对比良好 SNR较高 伪影少T2WI少用SE序列 太慢 伪影重 三 快速自旋回波序列 fastspinecho FSE FSE序列是在90 RF后给连续的180 RF 一个TR间期可填充同K空间内的数条直线 使填充K空间的时间明显缩短 回波链长度 echotrainlength ETL FSE序列中所使用的回波数目扫描时间 FSE TRx128xNEX ETL ms 扫描时间 SE TRx128xNEX ms 例1 SE中 TR 3000ms NEX 1 采集一幅图象 256x256 的时间 例2 FSE中 TR 3000ms ETL 8 NEX 1 采集一幅图象 256x256 的时间 例3 SE中 TR 30ms NEX 1 扫Nz 60的3D图象 256x256x60 的时间 FSE成像能以较快的速度提供几乎所有常规SE成像的优势 FSE的基本概念就是利用多个180度聚相位脉冲 在一个TR内填充k空间的多行 回波链长 ETL 定义了一系列180度脉冲和回波的的数目 结果 与SE相比 FSE的成像时间减少ETL分之一 四 梯度回波类序列 采用小角度RF和梯度产生回波快速成像序列 使用 90 的RF 在横向部分没有相当大的磁化矢量 而Mz的变动也较小 使Mz恢复时间变短 有效缩短了TR 达到了缩短成像时间的目的 然后再施加一个时间 强度相同 方向相反的梯度磁场代替180 RF 使分散的相位重聚产生回波 SE GRE 小翻转角造成很大的纵向磁化 翻转角很小时 区分两组织的T1对比很难 T2加权像 T1加权像 梯度回波序列 权重随翻转角与TR的变化 TE 5ms 左上角数字为翻转角 左下角数字为TR 五 平面回波成像 EPI 基本理念 在一次激励 单次激发EPI 的T2衰减过程中 连续施加读出梯度以充填k空间 但如果时间太长 T2衰减会导致图像模糊 或者通过多次激励 多次激发EPI 的方式进行 类型 单次激发EPI和多次激发EPI 单次激发EPI 在一次射频脉冲之后通过多次梯度的反复切换 一次采集所产生的多个梯度回波 充填k空间的所有各行 多次激发EPI 读出的过程分为多次

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