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文档简介
1、信号不是在90脉冲作用之后马上采集。由于质子间相互作用及主磁场不均匀性,导致 Mxy迅速下降,采集不到信号。1955年Hahn提出了一种可以在均匀度不是非常理想的磁场条件下得到横向弛豫时间T2* 的方法, 自旋回波序列是一个以90-180-180的脉冲序列, 90脉冲间隔时间TR(Time of Repetition,反复时间), 90至回波时间TE(Time of Echo,回波时间)。FID:由:由90脉冲作用后直接产生的,脉冲作用后直接产生的,Mxy从大到小。从大到小。 Echo:180脉冲作用结果,信号脉冲作用结果,信号(Mxy)是从小到大然后再从是从小到大然后再从大到小,表达了大到小
2、,表达了 M 相聚与相散的变化;由于相聚与相散的变化;由于Mxy是按时间是按时间常数常数T2指数衰减的,指数衰减的, TE的长短决议了信号对的长短决议了信号对T2的依赖程度。的依赖程度。 RF作用后(90脉冲),Mz开场恢复(与T1有关),Mxy开场衰减(与T2有关)。当下一脉冲周期开场时,其初始值与上一周期终了时的形状有关。所以TR与TE的选择与MRI信号有关。 当第二个序列作用时,前序列作用后的Mz还未恢复至平衡形状,假设进展丈量,信号会依赖T1。 TR的长短会影响信号对T1的依赖程度。 在每个TR期间,Mz是按 T1 时间常数恢复。TR长,Mz恢复充分;TR短,Mz没有得到充分的恢复。组
3、织R(T1短),L(T1长),假设TR短(500ms),R比L恢复快,R的信号强,两者构成对比(T1不同呵斥)T1加权。TR越短,T1加权比重越大;TR越长,T1加权越弱。 在TE期间,信号按 T2*时间常数衰减。TE长,Mxy衰减得多;TE短,Mxy衰减得少。 组织R的T2短,衰减快,L的T2长,衰减慢;用长TE(80-100ms),L的衰减慢,L信号强(T2差别) T2加权。TE越短,T2加权越弱;TE越长,T2加权越强。 减少T2对图像的作用,可以运用短TR(400-600 ms),以加强不同组织的T1对比度 TE越短越好,由于磁共振仪限制(为了防止接纳线圈饱和)和定位脉冲作用,普通TE
4、在530ms之间。短短TR、短、短TET1加权像加权像T1像特点:像特点: 组织的组织的T1越短,恢复越快,信号就越强;组织的越短,恢复越快,信号就越强;组织的T1越长,越长,恢复越慢,信号就越弱。恢复越慢,信号就越弱。 脑白质:脑白质:300 ms 脑灰质:脑灰质:500 ms CSF: 2100 ms 将T1对图像的作用减少到最小。 添加TR(2000 ms),能使T1不同的组织都能得到充分恢复,使信号对 T1的依赖性就减小。 长TE可以将组织的不同T2特性能充分表达出来,以添加图像对T2的依赖,普通TE=120ms左右。 T2长的组织,图像为强信号,如脑灰质; T2短的组织,图像为弱信号
5、,如脑白质。普通讲:组织T1时间长者,其T2时间也较长,所以T1和T2图像普通互为反像。长长TR、长、长TET2加权像加权像脑白质:95 ms脑灰质:105 msCSF: 245 ms 选取长TR(2000ms)和短TE(3040ms),减少T1和T2对图像影响,那么信号强度与组织质子密度有关。 组织质子密度相差不大,那么其对比度不强(10-15)。但有较高的信噪比,用于察看细小构造的组织。长长TR、短、短TE质子密度加权像质子密度加权像图像特点:图像特点: 组织的组织的 H 越大,信号就越强;越大,信号就越强; H 越小,信号就越弱。越小,信号就越弱。 脑白质:脑白质:65 % 脑灰质:脑灰
6、质:75 % CSF: 97 % (%)T1 (ms)T2 (ms)脑白质6530095脑灰质75500105脑脊液972100245 成像中,纵向磁化矢量(Mz)和横向磁化矢量(Mxy)是两个相互相存的量,上一个脉冲序列的Mz恢复值,也就是下一个脉冲序列的Mxy初始值。 第一个序列的90脉冲作用时,Mz最大(Mz0),倒向XOY平面时, Mxy也最大。由于TR有限,所以Mz恢复也有限,以后序列90脉冲作用时,Mxy在逐渐减小,约(45)个序列终了后,M才会维持在一个相对稳定的值,开场进展数据采集。将此称为预脉冲。自旋回波序列经过以下方法获得不同加权图像: T1加权: TR短(500ms),T
7、E短(20ms) T2加权: TR长(2000ms),TE长(120ms)质子密度加权: TR长(2000ms),TE短(20ms) 一个180脉冲只能产生一个回波信号,假设在一个脉冲周期内施加多个180脉冲,在每个180脉冲后,得一个回波,直到信号消逝。回波之间的时间可以是相等或不等。每个回波所得到的图像性质是不同的。在一次成像中得到同一层面的不同加权性质的图像。 由于TR长(2000ms),短TE回波与质子密度有关(CSF是灰色白,灰质为灰白,白质为灰);随TE延伸,质子密度作用逐渐减弱,而T2要素逐渐增大;当TE很长时,图像为很重的T2加权像(CSF为强信号,灰质为次强信号,而白质为灰黑
8、色。T1加权像: TR越短,T1对比越强,但信号下降; TE越短,T2影响越小,信号强度越高。T2加权像: TR越长,T1影响越小; TE越长,那么T2加权越重,但信号下降。 由于TE有限,SE序列的T1像质量不理想。IR序列是用来得到最正确T1像的成像序列。 IR序列是由一个180反转脉冲使 Mz0 反转,以后脉冲同SE序列。180- 90-180-Echon180脉冲反转脉冲终了后,无Mxy的存在,Mz开场恢复,等Mz过了0点后,在时辰 t=TI (Time of Inversion反转时间),再施加一个 90脉冲(以后的脉冲方式同SE),再施加180脉冲,就可以得到回波信号。IR序列的T
9、R普通为18002500ms,而TI=400600ms。 IR序列具有强T1对比特性; 可设定TI,饱和特定组织产生具有特征性对比图像(STIR、FLAIR); 短 TI 对比常用于新生儿脑部成像; 采集时间长,层面相对较少。SE序列TR/TE=2000/30,60,90,120IR序列TR/TE=1500/15,TI=100,200,300,400,500IR序列TR/TE=2500/15,TI=100T1加权SE序列TR/TE=500/30 在IR恢复过程中,组织的Mz都要过0点,但时间不同。利用这一特点,对某一组织进展抑制。 如脂肪,取TI=0.69T1(T1为脂肪弛豫时间),使脂肪的信号强度正好过0点,就接纳不到它的信号。突出其他组织。IR成像时间长,信噪比弱。STIRT2膝盖矢状像(FSE脂肪抑制,小FOV,层厚3.4mm)常规Fat suppressed FSPGR liver on the 1.5T. 当T1非常长时,几乎一切组织的Mz都已恢复,只需T1非常长的组织的 Mz 接近于0,如水,液体信号被抑制,从而特出其他组织。 FLAIR(Fluid Attenuation IR) 常用于对CSF抑制。大脑轴向像(FSE FLAIR 61/2分钟)T2 FLAIRT1 FLAIR 脑部IR的T1加权可使灰白质的对比度更大。 眼眶部STIR能抑制脂肪信号,添加T2对比
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