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文档简介
1、图图1 常规常规EPI的序列结构及的序列结构及K空间填充轨迹示意图空间填充轨迹示意图 图图a为常规为常规EPI序列结构示意图,序列结构示意图,图中省略了层面选择梯度。图中省略了层面选择梯度。EPI是在射频脉冲激发后利用梯度场连续的正反向切换,是在射频脉冲激发后利用梯度场连续的正反向切换,从而产生一连串梯度回波。利用相位编码梯度场与读出梯度场相互配合,完成空从而产生一连串梯度回波。利用相位编码梯度场与读出梯度场相互配合,完成空间定位编码。图间定位编码。图b示示EPI序列的序列的K空间填充轨迹,由于空间填充轨迹,由于EPI特殊的信号采集方式,其特殊的信号采集方式,其原始数据的原始数据的K空间填充轨
2、迹与一般空间填充轨迹与一般MR成像序列不同,是一种迂回的填充轨迹。成像序列不同,是一种迂回的填充轨迹。 图图2 MS-EPI的的K空间轨迹及成像序列空间轨迹及成像序列图图3 SE-EPI序列结构示意图序列结构示意图 SE-EPI序列序列的预脉冲是的预脉冲是SE序序列,后随列,后随EPI采集。采集。180复相复相脉冲产生的自旋回波填充在脉冲产生的自旋回波填充在K空间中心决定图像的对比,空间中心决定图像的对比,EPI采集的梯度回波链主要决采集的梯度回波链主要决定图像的结构细节。把定图像的结构细节。把90脉脉冲中点与自旋回波中点的时间冲中点与自旋回波中点的时间间隔定义为间隔定义为TE,把两次相邻的,
3、把两次相邻的90脉冲中点的时间间隔定义脉冲中点的时间间隔定义为为TR,如果是单次激发,如果是单次激发SE-EPI,则,则TR为无穷大。为无穷大。 图图4 IR-EPI序列结构示意图序列结构示意图 IR-EPI序列最早施加的是序列最早施加的是180反转预脉冲,反转预脉冲,180脉冲后,组脉冲后,组织将发生纵向弛豫,经过一定织将发生纵向弛豫,经过一定时间后,由于纵向弛豫速度不时间后,由于纵向弛豫速度不同各组织的宏观纵向磁化矢量同各组织的宏观纵向磁化矢量将出现差别,这时利用将出现差别,这时利用90脉脉冲把这种宏观纵向磁化矢量差冲把这种宏观纵向磁化矢量差别偏转别偏转90,变成宏观横向磁,变成宏观横向磁
4、化矢量差别,立刻使用化矢量差别,立刻使用EPI技技术采集回波来记录这种宏观横术采集回波来记录这种宏观横向磁化矢量差别。我们把向磁化矢量差别。我们把180反转预脉冲中点与反转预脉冲中点与90脉冲中脉冲中点的时间间隔定义为点的时间间隔定义为TI;把;把90脉冲中点与填充脉冲中点与填充K空间中心空间中心的回波中点的时间间隔定义为的回波中点的时间间隔定义为有效有效TE;把两次相邻的;把两次相邻的180反转脉冲中点的时间间隔定义反转脉冲中点的时间间隔定义为为TR,如果是单次激发,如果是单次激发IR-EPI序列则序列则TR为无穷大。为无穷大。图图5 EPI的的K空间螺旋填充,均匀螺旋空间螺旋填充,均匀螺旋
5、图图6 EPI的的K空间螺旋填充,采用插入技术空间螺旋填充,采用插入技术图图7 K空间螺旋填充空间螺旋填充EPI成像序列成像序列图图8 K空间螺旋填充空间螺旋填充EPI成像,左图为均匀螺旋填充成像,右图为采用插入成像,左图为均匀螺旋填充成像,右图为采用插入技术的螺旋填充成像技术的螺旋填充成像GRE EPISE EPI敏感性成像。n对化学位移位移敏感,需进行水或脂肪信号的压制。n易产生N/2鬼影。n图像信噪比比常规图像差。灌注加权成像灌注加权成像PWI)通过显示组织毛细血管水平的血流灌注情况,)通过显示组织毛细血管水平的血流灌注情况, 评价评价局部组织的活动及功能状况。对于脑梗后的再灌注和侧枝循环的建立和开放很局部组织的活动及功能状况。对于脑梗后的再灌注和侧枝循环的建立和开放很敏感,并用于鉴别肿瘤复发和放疗后组织坏死的早期改变,推断肿瘤的分化程敏感,并用于鉴别肿瘤复发和放疗后组织坏死的早期改变,推断肿瘤的分化程度。度。血氧水平依赖对比增强技术血氧水平依赖对比增强技术BOLD),被广泛用于视觉、运动、觉得、听觉以),被广泛用于视觉、运动、觉得、听觉以及语言中枢的研究。为术中保护脑功能区及偏瘫患者的功能恢复提供参考证据。及语言中枢的研究。为术中保护脑功能区及偏瘫患者的功能恢复提供参考证据。弥散加权弥散加权EPIDW-EPI, DWI)对于急性脑梗,DWI比T2W更为灵敏
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