脉冲序列及其应用_第1页
脉冲序列及其应用_第2页
脉冲序列及其应用_第3页
脉冲序列及其应用_第4页
脉冲序列及其应用_第5页
已阅读5页,还剩130页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

MRI检查技术第三篇MRI检查技术的主要内容1、影像显示:显示技术检查方法2、生物化学分析:磁共振波谱分析(magneticresonancespectroscopyMRS)一、探索新的成像对比度,提高成像的组织分辨力。二、加快成像的速度。

这两方面的进步贯穿着磁共振成像的整个过程。但它们都是在磁共振的一些基本扫描序列基础上通过磁共振硬件的发展和计算机软件的突飞猛进来改进而实现的。磁共振技术发展的两个方向:授课内容*概述*磁共振成像基本原理第十三章脉冲序列及其应用第十四章MRI检查方法和对比剂第十五章MRI检查的特点和伪影补偿技术第十六章MRI系统的生物效应和安全性第十七章MRI检查技术的临床应用第十三章脉冲序列及其应用第一节脉冲序列的分类及参数第二节常用脉冲序列及其应用第三节成像参数的选择第一节脉冲序列的分类及参数一、脉冲序列的分类二、脉冲序列的参数常用脉冲序列及其应用*脉冲序列:是指具有一定宽度、一定幅度的射频脉冲与梯度脉冲组成的脉冲序列。MR检查中反复施加射频脉冲RF(radiofrequencepulse)的顺序。它控制着系统施加RF脉冲、梯度和数据采集的方式,并由此决定图像的加权、图像质量以及对病变显示的敏感性。*加权(weighted):重点、侧重、代表、以谁为主的意思。自旋回波(spinecho,SE)序列结构图激发脉冲层面选择梯度频率编码梯度相位编码梯度MR信号一、脉冲序列的分类1、按检测信号类型分类:

1)MRI成像信号的三种形式:自由衰减信号、自旋回波信号、梯度回波信号2、分类:1)直接测定自由衰减信号的序列

(饱和恢复序列、反转恢复序列)2)测定自旋回波信号的序列

(自旋回波序列、快速自旋回波序列)3)测定梯度回波信号的序列

(梯度回波序列及子序列)一、脉冲序列的分类2、按序列用途分类:1)通用序列

(自旋回波序列、梯度回波序列等)2)专用序列(心脏电影序列、脂肪抑制序列、伪影补偿序列等)

一、脉冲序列的分类3、按成像速度分类:1)普通序列

(常规检查所用的序列)2)快速序列(EPI回波平面成像序列等)

脉冲序列的变量-------序列参数1、900和1800脉冲2、重复时间3、回波时间4、反转时间5、反转角6、信号激励次数7、回波链长度8、回波间隔时间9、有效回波时间10、K空间11、T2*效应12、饱和现象二、脉冲序列的参数二、脉冲序列的参数1、900和1800脉冲:XYZ900脉冲900脉冲:将宏观磁化矢量M0偏转900的RF

脉冲,多用来做激励脉冲M0二、脉冲序列的参数1、900和1800脉冲:XYZXYZ1800脉冲1800脉冲:将宏观磁化矢量M0偏转1800的RF

脉冲,常用相位重聚脉冲二、脉冲序列的参数2、重复时间(repetitiontime;TR):是指脉冲序列执行一遍所需要的时间,也就是从第一个RF激励脉冲出现到下一周期同一脉冲出现所经历的时间。

TR与扫描时间成正比二、脉冲序列的参数3、回波时间(echotime;TE):是指从第一个RF脉冲到回波信号产生所需要的时间。

多回波序列:

RF脉冲到第一个回波信号出现的时间--TE1RF脉冲到第二个回波信号出现的时间--TE2...二、脉冲序列的参数4、反转时间(inversiontime;TI):是指反转恢复脉冲序列中,180反转脉冲与90激励脉冲之间的时间。反转恢复脉冲序列的检测对象:主要是组织的T1特性。

TI

时间的长短影响图像信号的对比度二、脉冲序列的参数5、反转角:在RF脉冲的激励下,宏观磁化强度矢量将偏离静磁场的方向,其偏离的角度称为翻转角。翻转角的大小是由RF强度(能量)所决定的。XYZXYZXYZM0B0B1产生翻转力900脉冲1800脉冲二、脉冲序列的参数6、信号激励次数(NEX):又叫信号采集次数。他是指每次相位编码时收集信号的次数。

NEX与扫描时间成正比二、脉冲序列的参数7、回波链长度(ETL):

是指扫描层中每个TR时间内用不同的相位编码来采样的回波数,即在1个TR时间内1800脉冲的个数。(也称快速系数)90°RF脉冲180°脉冲180°脉冲90°RF脉冲TR二、脉冲序列的参数8、回波间隔时间(ETS):

是指快速自旋回波序列回波链中相邻两个回波之间的时间间隔。ETS决定序列回波时间的长短,因而关系到图像对比度。90°RF脉冲180°脉冲180°脉冲ETL=325ms50ms75msETS=25ms9、有效回波时间(ETE):是指在最终图像上反映出来的回波时间。当相位编码梯度的幅度为零或者在零附近时,所采用信号的回波时间就是ETE。有效回波一般位于回波链的中点。二、脉冲序列的参数90°RF脉冲180°脉冲180°脉冲ETL=330ms60ms90msETE=60ms二、脉冲序列的参数10、K空间(K-space):是指傅立叶变换的频率空间。是存放原始数据的地方,在数据采集时依次将原始数据写入K空间,对K空间的数据进行一次反变换就得到所需的图像数据。k空间中心:决定图像的对比度信噪比。k空间外围:决定图像空间分辨率。二、脉冲序列的参数

对-K空间(K-space)的理解:1.K-空间是一种空间,必须填满后才能得到一幅图像上的所有信息。它与实际空间的转换是傅立叶变换。2.K-空间的数据也就是原始数据。K-空间与病人的内部位置无直接关系。K-空间的每个点对整个图像都有贡献。K-空间的填充方式与所采用的相位编码的梯度编码幅度和极性有关,即相位编码是完全连续的,那么K-空间的填充也是连续的。K-空间的上半部分与下半部分是对称的。K-空间中各点的数据是沿一定轨迹的顺序填充的,这种按某种顺序填充的数据的方式称为K-空间的轨迹,K-空间的填充轨迹代表了成像中MR信号的采集过程。二、脉冲序列的参数11、T2*效应:是指在梯度回波序列中,翻转梯度可使信号读取方向磁场均匀性被破坏,导致横向驰豫加快。

T2*仅为10ms左右明显短于T2的100~200ms。二、脉冲序列的参数12、饱和现象:是指在RF作用下低能态的核吸收能量后向高能量态跃迁,如果高能态的核不及时回到低能态,低能态的核减少,系统对RF能量的吸收减少或完全不吸收,从而导致磁共振信号减少或消失的现象。

第二节、常用脉冲序列分类及其应用一、SE脉冲序列二、IR脉冲序列(一)常规SE(二)FSE三、GRE脉冲序列四、EPI序列(一)常规GRE(二)GRASS(三)SPGR(四)SSFP(五)快速GRE序列

一、SE脉冲序列(一)常规SE序列:序列组成:先使用一次90°RF激励脉冲,间隔数十毫秒再施加一次180°复相位脉冲使质子相位重聚,180°脉冲后再间隔数十毫秒,产生自旋回波信号。TRTE90°RF脉冲单次180°脉冲单次自旋回波90°RF脉冲常用脉冲序列及其应用重复时间(TR):从90°脉冲开始至下一个90°脉冲开始的时间间隔为重复时间(repetitiontime;TR)。TR控制着纵向磁化恢复的程度,因而决定着图像的T1加权程度(T1对比)。回波时间(TE):从90°脉冲开始至获取回波的时间间隔为回波时间(echotime;TE)。TE控制着横向磁化衰减的程度,因而决定着图像的T2加权程度(T2对比)。

一、SE脉冲序列(一)常规SE序列:长TR90°RF脉冲180°脉冲90°RF脉冲180°脉冲短TE长TE质子密度T2双回波SE序列B090°脉冲180°脉冲180°复相位脉冲的作用:由于磁场的不均匀性,使质子的进动变得不同步,故而失去相位一致性,简称为“失相”,横向磁化矢量(MXY)强度由大变小,最终为零,即恢复为纵向矢量。若在横向磁化矢量(MXY)尚未完全消失之前施加一个180°复相位脉冲,可使相位离散的质子群在XY平面相位重新趋向一致,这称为“复相”。横向磁化矢量(MXY)强度又恢复到接近90°RF脉冲后的强度,这时产生自旋回波信号。90°RF激励脉冲的作用:质子吸收能量,纵向磁化减少氢质子开始同相进动产生横向磁化TRTE90°RF脉冲单次180°脉冲单次自旋回波90°RF脉冲SE序列组织的信号强度(S)可用Bloch方程表示:-TRT1———-TET2常用脉冲序列及其应用f(H)为氢质子密度函数;g(V)为流速的函数,稳态组织的g(V)=1。T1越短-------信号越强,T1越长-------信号越弱T2越长-------信号越强,T2越短-------信号越弱氢质子密度越大,信号越强SSE=f(H)g(V)(1-e)e磁化强度时间T1曲线组织的纵向磁化向量由零恢复到63%时的时间称之为纵向驰豫时间,由于纵向驰豫涉及到原子的晶格,所以又称自旋-晶格驰豫时间,简称T163%磁化强度T2曲线时间横向磁化向量由最大值衰减至37%的时间叫横向驰豫时间,又称自旋-自旋驰豫时间,简称T237%磁化强度T1+T2曲线时间常用脉冲序列及其应用纵向磁化时间T1曲线常用脉冲序列及其应用不同的组织具有不同T1时间组织T1值(ms)脂肪150脑白质510脑灰质760水肿区900脑脊液2650T1T1T2曲线时间横向磁化常用脉冲序列及其应用T2T2不同的组织具有不同T2时间

组织T2值(ms)脂肪60脑白质67脑灰质77水肿区126脑脊液180TR1TR2AB哪个TR可产生A与B的更好对比???短TR增加T1对比长TR减少T1作用ABTE1TE2哪个TE可产生A与B的更好对比???长TE可增加T2组织对比短TE可降低T2组织对比TRTET1加权像短TR:300~600ms短TE:10~20ms常用脉冲序列及其应用-TRT1———-TET2SSE=f(H)g(V)(1-e)eT2信号幅度短TE短TRT1TRTET2加权像长TR:2000~4000ms长TE:80~120ms常用脉冲序列及其应用-TRT1———-TET2SSE=f(H)g(V)(1-e)e长TET1T2长TR信号幅度质子加权像长TR:2000~4000ms短TE:10~20ms-TRT1———-TET2SSE=f(H)g(V)(1-e)e☆

T1加权具有较高的信噪比,显示解剖结构☆

T1加权是增强检查的常规序列,因为顺磁性对比剂具有短T1增强效应☆

T2加权易于显示水肿和液体,成高信号。☆

PD加权显示血管结构。常用脉冲序列及其应用常规SE脉冲序列的特点:———临床上用途最广泛的标准成像序列优点:缺点:主要是扫描时间长。SE中的扫描时间扫描时间=TR×Ny×NEXNy:相位编码数

NEX:numberofexcitation激励次数常用脉冲序列及其应用基本原理:先使用一次90°T2WIRF激励脉冲后,每次间隔特定的时间连续施加多个180°复相位脉冲,取得多次回波并进行多次相位编码,即在一个TR期间内能完成多条K空间的数据采集,使扫描时间大为缩短。180°脉冲180°脉冲常用脉冲序列及其应用90°RF脉冲180°脉冲180°脉冲(二)FSE脉冲序列

扫描时间

=TR×

相位编码次数/快速系数×激励次数回波链:

多次180°脉冲组成回波链。回波链长度(快速系数):

180°脉冲次数有效回波时间:

FSE序列中回波信号之间的TE不同,将其中决定FSE图像对比的回波时间称为有效回波时间。常用脉冲序列及其应用有效回波时间:

就是用决定图像对比的K-空间的中心部分所对应的回波时间来确定的。如果具有质子密度依赖性的、较早出现的回波被编码在K-空间中央部分,则TEeff短,得到的图像为质子密度加权像;如果具有T2依赖性较晚出现的回波被编码在K-空间中央部分,则图像为T2加权像。常用脉冲序列及其应用快速系数越大则回波次数就越多,扫描时间就越短,但信号成分就会更混杂。这主要因为TE信号成分增多。对T2加权影响不显著,但在T1加权和质子加权时,将产生T2加权成分,因而一般选择适当的较小的快速系数。快速系数???90°RF脉冲180°脉冲180°脉冲180°脉冲180°脉冲常用脉冲序列及其应用扫描时间短,能够提供比较典型的质子密度加权

和重T2加权图像,便于显示病变。

FSE脉冲序列的特点优点:常用脉冲序列及其应用缺点:☆

流动伪影大,无法与呼吸补偿联用胸腹检查时运动伪影加大;

在T2加权图像上脂肪为高信号,难与水肿鉴别,必要时要进行抑脂技术进行补偿;常用脉冲序列及其应用☆快速系数大时信号成分复杂,图像模糊;

☆磁敏感效应降低,因而对出血不敏感。

二、反转恢复脉冲序列

(inversionrecovery,IR)典型IR序列包括一个180°反转脉冲,一个90°激励脉冲,一个180°复相位脉冲。90°RF脉冲180°脉冲180°脉冲TITRTE回波常用脉冲序列及其应用反转时间(timeofinversion;TI):从180反转脉冲开始至90脉冲开始的时间间隔为反转时间。基本原理:先使用一次180°反转脉冲使全部质子的净磁矢量反转180°,达到完全饱和;继而当质子的纵向磁化恢复一定时间后,施加一次90°脉冲,使已恢复的纵向反转为横向磁化,以后再施加一次180°复相位脉冲,取得自旋回波90°RF脉冲180°脉冲180°脉冲TITRTE回波脂肪水TI常用脉冲序列及其应用§

TI的长度是IR脉冲序列图像对比的主要决定因素。

TI的长度决定了质子在纵向磁化恢复量的差异。扫描参数:TITETR重T1加权400~800ms10~20ms>2000msPDWI1800ms10~20ms>2000ms病理加权400~800ms70ms>2000ms常用脉冲序列及其应用§

IR脉冲序列主要获取重T1加权,以显示解剖。IR脉冲序列的特点:T1对比效果好,SNR高时间比较长。(5分钟~15分钟)优点:缺点:常用脉冲序列及其应用TI值:正好脂肪纵向磁化恢复为0。作用:抑制脂肪的短T1高信号。短T1高信号来源:脂肪、亚急性期出血、富含蛋白质的液体、其他顺磁性物质。不可以用在增强序列两种IR回波序列常用脉冲序列及其应用◆

STIR脉冲序列:抑脂序列特殊的TI值(2200ms)使脑脊液信号被抑制,用于T2加权和PD加权中,中枢神经系统应用价值较大常用脉冲序列及其应用◆

FLAIR脉冲序列:液体衰减反转恢复序列

三、GRE脉冲序列

GRE脉冲序列由于扫描速度快且能提供较满意的信噪比,因而成为目前临床应用最广泛的扫描技术之一。且有多种类型,其中常规GRE脉冲序列最为成熟,临床应用最广。常用脉冲序列及其应用

三、GRE脉冲序列(一)常规GRE脉冲序列(二)相位重聚GRE脉冲序列(三)矢相位GRE脉冲序列(四)相位重聚和矢相位GRE脉冲序列的异同点回波FIDFID频率编码去相位复相位TETRRFRF常用脉冲序列及其应用基本原理:序列由小于90°的脉冲激励和读出梯度的反转构成。由于是梯度复相位产生回波,故称GRE。(一)常规GRE脉冲序列

对原理的理解:读出梯度的反转的作用:克服梯度场带来的相位离散,使质子相位重聚产生回波。(类似SE180°反转脉冲)读出梯度反转产生复相位快-----TE明显缩短小角度脉冲:纵向磁化矢量损失少------缩短了纵向磁化恢复时间------TR明显缩短------扫描时间缩短

部分纵向磁化矢量转为横向磁化--接受MR信号减少--SNR下降GRE序列通过读出梯度反转产生相位重聚仅能补偿梯度场引起的相位离散,不能补偿主磁场不均匀引起的相位离散,因此只能获取FID信号,即T2*

常用脉冲序列及其应用GRE脉冲序列中的组织对比翻转角TRTET1加权70~110°短短T2*加权5~20°短长PD加权5~20°短短在GRE序列中:翻转角决定T1加权程度;TE决定T2*加权程度大翻转角(700-1100)突出T1对比;小翻转角(50-200)T1对比消失长TE(15-25ms)突出T2*对比;短TE(5-10ms)T2*对比不明显

GRE脉冲序列的特点优点:1、用比SE序列短的多的TR可获得T2加权像2、用接近90°的小角度翻转脉冲可获得T1加权像,小角度翻转可缩短扫描时间缺点:1、产生伪影—磁化敏感伪影(气--骨、脑脊液—脑组织)2、SNR较差常规GRE脉冲序列的应用腹部快速成像骨关节病变血管成像

三、GRE脉冲序列(一)常规GRE脉冲序列(二)相位重聚GRE脉冲序列(三)矢相位GRE脉冲序列(四)相位重聚和矢相位GRE脉冲序列的异同点(二)相位重聚GRE脉冲序列1、GRASS脉冲序列—稳态梯度回返采集序列2、SSFP—稳态自由进动序列1、GRASS脉冲序列—稳态梯度回返采集序列序列组成:

一次300---450脉冲、读出梯度反转、相位编码梯度反转TRRF回波FID相位编码反转梯度读出1、GRASS脉冲序列基本概念:1、剩余横向磁化:序列中使用短于组织T1和T2的TR,使序列重复前仍有部分横向磁化没有衰减。2、稳定状态(稳态):纵向磁化与横向磁化共存的状态。(翻转角30--450、TR为20--50ms)3、横向相干:当剩余横向磁化与下一次RF脉冲激发后产生的横向磁化相重叠时。4、GRASS序列用相位编码梯度反转使剩余横向磁化叠加到新的横向磁化上(相干),经读出梯度反转产生GRE,得到T2*WI像。1、GRASS脉冲序列GRASS序列的特点及扫描参数:优点:1、使具有长T2的组织、成分显示为高信号,增加影像对比。2、具有使血管、脊髓、关节成像的效应,可确定血管是否开放或某一区域是否有液体。3、对流动敏感,可获得良好的血管像。4、用于逐层采集或3D容积采集。5、扫描时间短,可屏气扫描。缺点:1、2D采集时SNR低;2、磁敏感性增加;3、梯度噪声强扫描参数:翻转角30--450、TR为20--50ms、TE为15--25ms2、SSFP—稳态自由进动序列构成:

每一TR期间均由一次300---450RF脉冲和反转梯度构成、并使用20-50ms的TR获得稳定状态。在该序列的连续过程中,每一次RF脉冲中所含有的能使磁矩翻转180°的RF波成分将对前一次RF脉冲产生的FID进行相位重聚,并通过反转梯度使该相位重聚过程加速,在下一次RF脉冲开始前获取信号。TRRF1RF2含180°脉冲RF3实际TE梯度反转有效TE回波FID2、SSFP—稳态自由进动实际TE(或TE):从获取SE到下一次RF脉冲开始之前的时间间隔。有效TE:从RF开始到它产生的FID经过去相位、相位重聚过程后取得SE时的时间间隔。

有效TE=(2×TR)-实际TE2、SSFP—稳态自由进动SSFP—目前常用的是平衡稳态进动快速成像序列FIESTA(GE公司)True—FISP(西门子公司)Balanced—FFE(飞利普公司)序列特点:1、通过一系列梯度反转使复杂的信号发生横向相干和相位重聚,产生一个类似于自旋回波(SE)的脉冲序列,最后以GRE形式取得信号。2、TE>TR(比2TR小9ms)3、经历两、三个TR后获取信号,产生明显的T2

加权效果,获取T2对比图象稳态进动序列的优势TR缩短时信号强度不受影响,因此可在很短的时间内运行且不产生对SNR的影响。选层梯度和读出梯度均采用1-2-1平衡设计,可以消除匀速血流产生的相位差。FastCineTE=2.7msTR=7.3msFiestaFastCineTE=2.7msTR=7.3ms2、SSFP—稳态自由进动SSFP优缺点:优点:1、扫描时间短2、信号对比强,可获得真正的T2加权效果。缺点:1、SNR降低2、降低了对流动的敏感性临床应用:用于脑、心血管系统、关节成像;可进行2D、3D容积成像

三、GRE脉冲序列(一)常规GRE脉冲序列(二)相位重聚GRE脉冲序列(三)矢相位GRE脉冲序列(四)相位重聚和矢相位GRE脉冲序列的异同点序列组成:一次300---450脉冲、读出梯度反转构成。通过RF破坏(SPGR)--RF扰相或梯度破坏(MPGR)--梯度扰相去除剩余横向磁化对图象的影响。(三)矢相位GRE脉冲序列1、RF破坏(SPGR)--RF扰相:原理:序列每次重复时,均使用具有特殊相位的RF脉冲,接收线圈仅能接收由该次RF激励所产生的并具有特殊相位的横向磁化感应的信号,不能接收其它相位上剩余横向磁化,使剩余横向磁化被删除。T1WI、PDWI扫描参数:翻转角30--450、TR为20--50ms、短TE为5--10ms(最大T1对比)优点:1、可获得屏气下的T1WI;2、2D、3D容积采集

3、3D容积采集时SNR高,显示解剖效果好,脑和MRA应用价值高

缺点:

1、2D采集时SNR低;2、磁敏感性增加;3、梯度噪声强(三)矢相位GRE脉冲序列2、梯度破坏(MPGR)--梯度扰相:原理:该序列通过层面选择梯度、相位编码梯度、频率编码梯度反转使剩余横向磁化在下一次脉冲开始时矢相位,达到去除横向磁化的目的。MPGR在去除剩余磁化上没有SPGR彻底,信号中T2*成分较多扫描参数:当翻转角50--200、TR为200--500ms、TE为20--50ms(T2*WI)(三)矢相位GRE脉冲序列

三、GRE脉冲序列(一)常规GRE脉冲序列(二)相位重聚GRE脉冲序列(三)矢相位GRE脉冲序列(四)相位重聚和矢相位GRE脉冲序列的异同点(四)相位重聚和矢相位GRE脉冲序列的异同点1、相同点:

序列中都是使用短于组织T1和T2的TR获得稳态,通过读出梯度反转相位重聚获取GRE,得到T2*WI对比。

稳定状态下连续RF脉冲产生两种信号:1)FID信号:直接来源于RF脉冲的激励2)SE信号:形成过程复杂。第一次RF产生FID、第二次RF作用下相位重聚、第三次RF开始时达到相位重聚产生的SE----刺激回波(Hahn回波)(四)相位重聚和矢相位GRE脉冲序列的异同点2、主要区别:1)

GRASS脉冲序列通过梯度反转获取的是GRE,其信号来自FID和剩余横向磁化在RF相位重聚作用下产生SE,既FID+SE;2)SSFP:获得的是SE信号,即仅由剩余横向磁化的SE构成。(FID仅是剩余横向磁化的来源)3)失相位脉冲序列(SPGR、MPGR):通过梯度反转获得的也是GRE,但其信号仅来源于FID,剩余横向磁化被破坏(RF破坏或梯度破坏)GRE技术信噪比对比噪声比说明GRASS最高T2*加权最好保持稳态磁化分量SPGR中等T1加权最好毁损稳态磁化分量SSFP最低产生T2加权梯度恢复SE、TR<TE<2TR四、EPI序列回波平面成像(EPI)目前成像速度最快的技术本质;一种数据的采集方式。特点:在一次TR期间内(约100毫秒)利用振荡的梯度场连续采集一系列梯度回波,将全部数字化空间信息编码到回波信号中,重建一个平面的MR图像。回波平面成像(EPI)EPI的类型:1、单次激励EPI(信号强度低、对比差、视野受限、磁敏感伪影显著)2、多次激励EPI及分段采集EPI恒定相位编码梯度(constant)间断性相位编码梯度(blip)EPI序列方式:EPI几乎可与所有常规序列进行组合1、SE-EPI(在900-1800RF后进行平面回波数据采集,获得含有SE的T2WI效应的图像)2、GER-EPI(获得含有GRE的T2*WI效应的图像)3、IR-EPI(获得含有IRSE的T1WI效应的图像)回波平面成像(EPI)回波平面成像(EPI)EPI的优点:1、扫描时间短(30-100毫秒),成像质量高2、可最大限度去除运动伪影(如心脏和呼吸运动)3、能够实现无运动伪影的质子密度、T1、T2加权图像4、能够研究器官的功能5、可提高图像的空间分辨率应用限制:1、高度的磁敏感伪影2、产生化学位移(抑制水、脂肪)3、SNR比常规的低4、对设备的要求严格:1)高性能的梯度系统(梯度上升时间、切换率等)

EPI要求梯度磁场的峰值强度要大于25mT/m。2)对主磁场的均匀性严格要求(主磁场要非常均匀)3)高性能快速的计算机系统回波平面成像(EPI)回波平面成像(EPI)EPI的临床应用:1、脑DWI成像2、脑PWI成像3、以超快速方式进行心脏和腹部无运动为影成像4、无心脏运动伪影冠脉成像5、在一个心动周期心脏电影成像6、心肌灌注成像7、实时MRI8、介入MRI弥散成像小结常规SE脉冲序列的组成SE序列中TR和TE的概念及其在组织对比中的作用FSE序列中扫描时间与哪些因素有关FSE序列中有效TE、回波链长度的概念应用

IR脉冲序列的组成IR序列中TI的概念STIR和FLAIR序列中TI的取值GRE常规序列的组成第十三章脉冲序列及其应用第一节脉冲序列的分类及参数第二节常用脉冲序列及其应用第三节成像参数的选择第三节成像参数的选择一、成像参数与图像质量二、成像参数的选择成像参数的选择一、成像参数与图像质量脉冲序列是由一系列的参数构成的初级参数:可以直接设定的参数(TE、TR、NEX、翻转角等)二级参数:由初级参数导出并加以限定的参数(图像对比度、空间分辨率、信噪比等)信号的本质:净磁化矢量在横向进动时在接收线圈内感应出的电压—MRI成像的基础噪声主要来源:磁体内的病人、系统的背景噪声,即病人的体质结构、检查部位和系统固有的电子学噪声---对MRI成像的干扰SNR:用于描述实际信号中有用信号和混杂随机信号的相对分布(二级参数)。

即有用信号与背景噪声之比。一、与图像质量有关的成像参数(一)SNR(信噪比)影响信号量的主要因素:(1)

成像区的质子密度;(2)体素(voxel)的大小;(3)

TR、TE和翻转角度;(4)

NEX;(5)接受带宽;(6)线圈类型。质子密度低的区

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论