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MRI成像序列1
FSE序列的特点 快速成像 其他参数不变的前提下,速度增高的倍数等于ETL 对磁场不均匀性不敏感 不易产生磁敏感伪影 组织对比降低 回波链中每个回波信号的TE不同 图像的模糊(Blurring) 回波链中每个回波的幅度不同,图像重建时会出现相位错误 脂肪组织信号强度增高 J-偶联效应 磁化转移效应造成其他组织部分饱和而信号降低 组织的T2值所有延长 延长30%左右 能量沉积(SAR值)增加 ETL改变对图像的影响 多个180°脉冲所采集的回波各不相同,在重建图像的时,会出现图像的模糊,回波链越长,这种情况越严重 快速自旋囬波序列中的脂肪信號 在脂肪分子內原子核之間有自旋-自旋耦合(J 耦合)發生 此耦合會縮短T2弛豫時間,而FSE中快速重複的180°脉衝會破壞J耦合,使脂肪的T2時間延長 脂肪在FSE中信號比標準自旋囬波高,後者J耦合效應明顯 SE T2WI,TR=2500毫秒TE=80毫秒 FSE T2WI,TR=2500毫秒TE=80毫秒,ETL=10 ETL越长 成像越快 图像SNR越低 图像T2对比越差 图像的模糊效应越重 脂肪信号越亮 SAR值越高 ES越小 回波间幅度差别越小, 图像对比增加 图像模糊效应越轻 脂肪信号越高 在保持对比和模糊效应的前提下,允许的ETL越长 FSE序列重要参数改变产生的效果 ETL=15 ETL=32 ETL=128 SPGR 可进行T1WI、T2WI、PDWI 加权成像的原理与SE序列基本相同 T1WI TE最短 TR接近组织T1值 T2WI TR2000ms TE?? 目标组织T2+30% FSE序列应用 FSE的图像临床应用 所有部位的T2,T1和PD采集都适用 所有部位的T2,T1和PD采集都适用 所有部位的T2,T1和PD采集都适用 所有部位的T2,T1和PD采集都适用 快速自旋回波加强(FSE-XL) 缩短回波间隔,缩短回波时间,因而增加了T2图像清晰度。 FSE FSE-XL 快速自旋回波加强(FSE-XL) FSE-XL图像比FSE清晰,扫描层数更多。 现在临床上采集T1、T2或PD的图像常规都使用FSE-XL序列,而不再使用FSE序列。 FSE FSE-XL 驅動平衡技術 (DRIVE / RESTORE / FR) 此類技術是FSE序列中加速镸T2組織縱向磁化矢量的回復,主要用于縮短采集時間 在囬波鏈末端施加-90°脉衝將镸T2組織殘餘的橫向磁化矢量翻轉到縱軸(短T2組織在囬波鏈末端不再有橫向磁化矢量) 該技術增加液體信號,其T1和T2時間較長(MRCP、MRM、內耳成像) 快速恢复快速自旋回波序列 1800 回聚脉冲 RF 传统FSE序列 1800 脉冲x N …………... 900 1800 1800 1800 1800 1800 -900 脉冲将回聚的横向磁化转到纵向 FSE T2WI FRFSE T2WI TR=2000ms,TE=100ms,Matrix=448×256,ETL=9 NEX=2,TA=1′32″,FOV=24cm×18cm FRFSE的临床应用 可以使用很短的TR时间来采集T2图像 一般常规的T2图像都可以使用FRFSE来采集 不用来采集T1图像 FSE序列優點主要在于其采集速度以及對磁敏感偽影、磁場不均勻的不敏感 在觀察圖像時候需要注意對于圖像對比度以及脂肪信號的影響 由于多次施加180°脉衝造成射頻能量積聚以及偽影的産生限制FSE序列參數的調整(TR、TE、ETL) FSE序列可以改進組合爲多囬波序列以獲得同一興趣區不同對比度圖像 該序列的優點在與獲得不同對比度的圖像,有利于病變的定性(如鑒別肝血管瘤,镸TE圖像呈相對高信號) 在獲得第一個囬波之後到下一次重複之前,有一段空白時間可以施加新的180°重聚脉衝,在相同相位編碼梯度之下獲得一個新的囬波用于重建第二幅圖像 一般情况下,該序列用于同時獲得質子和T2加權圖像 多囬波自旋囬波序列 超快速自旋囬波 SSFSE ………… 一次激发完成一层扫描所有数据的采集——每幅图像 成像不到1秒,图像较常规图像模糊。 0.5NEX——相位编码数为正常的一半,利用K 空间的共轭对称性推算出另一半,SNR会降低。 此序列可以進一步加快采集,采用部分K空間技術,不需采集末端囬波(這些囬波信號由于橫向弛豫强度大大降低) 實際只需采集略超過一半的K空間綫,利用K空間對稱特性,通過計算獲得剩餘部分 這樣可以降低大約一半的采集時間,但是缺失的數據會影響圖像的信譟比 囬波鏈技術可以擴展到單個90°脉衝之後完成整個傅立葉平面的填充(TR因此無限大) 這就是所謂的單次激發序列,連續施加多個180°脉衝完成K空間的填充 FSE SS-FSE 對比度
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