MRI成像原理2-1PPT.ppt

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MRI成像原理2-1PPT

扰相梯度回波的临床应用 2D 腹部屏气T1WI 2D 双回波化学位移成像 3D颅脑T1WI TOF和PC MRA 3D T1WI增强MRA和垂体动态增强 T1WI心脏亮血成像 脂肪抑制T1WI关节软骨成像 SWI(磁敏感加权成像) 扰相GRE 水脂同相和离相 in-phasae out-phasae 扰相GRE 水脂同相和离相 geographic hepatic steatosis geographic hepatic steatosis geographic hepatic steatosis in-phasae out-phasae subtract dysplastic nodule 三维容积内插快速扰相GRE T1WI序列 肝脏富血供转移瘤 Gadolinium-enhanced 3D LAVA LAVA(GE),VIBE(Siemens),THRIVE(Philips) 磁敏感加权成像(SWI) SSFP和扰相GRE的比较 激发角增大,扰相GRE的T1权重增加,SSFP的T2权重增加. 短TR(20ms)、短TE(10ms)、小激发角20度,均缺乏组织对比。 短TR(20ms)、短TE(10ms)、激发角=30-50度,扰相GRE软组织对比好, SSFP的液体信号高。 短TR(20ms)、短TE(10ms)、激发角50度,扰相GRE软组织对比饱和下降, SSFP的液体信号更高。 长TR(T2), SSFP和扰相GRE类似 3D T2WI SSFP 尺骨茎突撕裂 True-FISP 序列的特点 多采用大翻转角。 T2/T1对比 长T2组织信号更强,血管造影。 特别适合3D成像,内耳、神经根。 对运动导致的相移比较敏感。 局部磁敏感伪影大。 成像原理 (第二部分) 杨 健 磁共振成像脉冲序列 MRI序列 定义: 射频脉冲、梯度场和信号采集时刻等参数的设置及其在时序上的排列。 表达方法: 流程表达法(公式表示法) 时序图表达法 流程表达法: (90°— TI — 180°— echo — T’) n TSE序列的脉冲设计与k空间填充 时序图的表达 五个部分 180° 脉冲序列的分类 按采集信号类型 FID类序列:部分饱和恢复序列、反转恢复序列。 自旋回波类序列:利用180度聚焦脉冲产生自旋回波。SE、FSE 梯度回波序列:利用读出梯度场切换产生的梯度回波。FLASH、FISP。 杂合序列:含两种以上回波。SE-EPI 自旋回波序列 SE序列特点 优点 结构简单,信号变化容易解释。 图像具有良好的信噪比。 图像组织对比良好。 对磁场的不均匀敏感性低,磁化率伪影很轻微。 缺点 较长的TR。 90度射频脉冲能量大。 T2WI成像时间长。 运动伪影多见。 不宜进行动态增强扫描。 利用SE死期的技术 多层面SE序列 多回波SE序列: 每个回波需要读出梯度的配合。 快速自旋回波序列的特点 临床应用最广泛 速度加快,决定于ETL. 图像模糊, ETL越长,回波信号差别越大,图像越模糊。 脂肪组织信号强度增高。J-偶联 对磁场不均匀性不敏感。 能量沉积增加, ETL越长/ES越小, SAR增高越明显。 多回波间信号的变化 影像对比 C = SA - SB MRI的对比 权重 TR 值 TE 值 T1 = T1 T2 T2 T1 = T2 质子 T1 T2 TE (ms) TR (ms) 20 40 60 80 250 ? ? ? ? 500 ? ? ? ? 750 ? ? ? ? 1000 ? ? ? ? 2000 ? ? ? ? 自旋回波影像对比 FSE分类 FSE T1WI :T2驰豫污染。 短ETL的FSE序列。 长ETL的FSE序列。 水成像/体部屏气扫描成像。 单次激发快速自旋回波序列 成像速度很快,亚秒扫描。 TR无穷大,ES很短。 模糊效应更显著。 脂肪信号和能量沉积提高。 T2WI权重比较重。 HASTE序列的脉冲设计与k空间填充 单次激发快速自旋回波序列 SSHTSE舒张末期图像 SSHTSE收缩中期图像 本研究灌注差值图 反转恢复序列 T1加权对比最佳。 扫描时间延长。 由于产生不同对比。抑制某组织的TI值= 69%的T1值 STIR 1.5T脂肪T1值200-250ms, TI=150ms. FLAIR 1.5T脑脊液T1值3000-4000ms, TI=2100-2500ms 双反转:显示灰或白质

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