MRI脉冲序列及其临床应用课件.ppt

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由於一次90?脈衝後利用多個180?脈衝,因而產生的不是單個回波,而是一個回波鏈,一次90?脈衝後利用了多少個180?脈衝就會有多少個自旋回波產生,把一次90?脈衝後所產生的自旋回波數目定義為FSE序列的回波鏈長度。在其他成像參數不變的情況下,ETL越長,90?脈衝所需要的重複次數越少(即TR次數越少),採集時間將成比例縮短,如果ETL=n,則該FSE序列的採集時間為相應SE序列的1/n,所以ETL也稱為時間因數。舉例說明:設TR=3000ms,掃描矩陣256×256,NEX=2,(即需要512次TR),則利用SE序列成像的採集時間TA=3s×256×2=1536s(25min36s);如果保持上述成像參數不變,利用ETL=8的FSE序列來成像,則TR的次數為512/8,即64次,則採集時間TA=3s×(256/8)×2=192s(3min12s),僅為相應SE序列TA的1/8。(二)FSE序列的特點FSE序列目前在臨床上得到廣泛應用,FSE一些參數的選擇將會影響圖像的品質,因此有必要介紹一下FSE序列的特點。1.快速成像前面在FSE原理中已經提到,由於回波鏈的存在,在其他成像參數不變的前提下,與相應SE序列相比,FSE序列的採集時間隨ETL的延長而成比例縮短,即FSE序列的TA為相應SE序列TA的1/ETL。但實際上,採用了FSE序列後,為了提高圖像品質並增加掃描層數,FSET2WI序列的TR往往比SE序列要長,因此TA的縮短並不象理論上那麼明顯。2.回波鏈中每個回波信號的TE不同FSE序列中在一次90?脈衝後利用多個180?複相脈衝來產生多個自旋回波信號,實際上每個回波信號的TE是不同的,第一個回波信號的TE最短,最後一個回波信號的TE最長,因此FSE的圖像實際上是由TE不同的回波構成的。大家都知道填充K空間中心的回波將主要決定圖像的對比,通過相位編碼的調整,我們可以把回波鏈中的任何一個回波填充在K空間中心(圖32),我們把90?脈衝中點到填充K空間中心的回波中點的時間間隔定義為有效TE(effectiveTE)。如果把第一個回波填充在K空間中心(即選擇很短有效TE),將基本剔除組織的T2弛豫對圖像對比的影響,得到的將是T1WI或PDWI;如果把一個長回波鏈中的最後一個回波填充在K空間中心(選擇很長的有效TE),得到的將是權重很重的T2WI;如果在回波鏈中選擇一個合適的回波信號填充在K空間中心(選擇合適長的有效TE),將得到權重合適的T2WI。實際上填充K空間各個位置的回波信號對圖像對比都有不同程度貢獻,而回波鏈中各回波的TE不同,因此與相應SE序列相比,FSE序列的T2對比將有不同程度降低,ETL越長,對圖像對比的影響越大。3.FSE序列圖像的模糊效應大家都知道在90?脈衝後,由於T2弛豫,宏觀橫向磁化向量將隨時間推移逐漸衰減,即隨著TE的延長,任何組織的信號強度都在衰減。如果不考慮相位編碼梯度場對組織信號的影響,則FSE序列的回波鏈中第一個回波信號最強,往後信號強度逐漸減弱,最後一個回波信號最弱(圖32b)。這種強度具有差別的回波信號填充在K空間中,在傅裏葉轉換中將發生定位上的錯誤,從而導致圖像模糊。ETL越長,填充K空間的回波信號強度差別越大,圖像越模糊。因此,ETL延長儘管可以縮短採集時間,但將增加圖像模糊,並影響圖像對比。減少圖像模糊的辦法除了在採集時間能夠接受的前提下縮短ETL外,回波間隙縮小也可以減少圖像模糊。ES為回波鏈中兩個相鄰回波中點的時間間隔(圖32a),ES的縮小將減少回波之間的信號強度差別,從而減少圖像模糊。圖32FSE序列回波鏈中各回波的TE和信號強度示意圖FSE序列利用5個180?脈衝,產生5個自旋回波(圖a),各回波的TE是不同的,回波1的TE最短,回波5的TE最長(圖b),我們可以通過對相位編碼的調整,把回波鏈中任何一個回波填充在K空間中心,決定圖像的權重和對比。同時由於T2弛豫,各回波的信號強度也不相同,回波1的信號強度最大,回波5的信號強度最弱(圖b)。90°回波1回波2回波5回波4回波3180°180°180°180°180°90°ESETL=5有效TETR100%時間(ms)MxyTE1TE2TE3TE4TE5回波1強度回波2強度回波3強度回波4強度回波5強度4.脂肪組織信號強度增高脂肪組織的信號強度增加是FSE序列的又一特點。在SET2WI上脂肪組織呈現中等偏高信號(灰白),而在FSET2WI上,脂肪組織呈現高信號(白)。這主要由於兩個方面的原因:(1)脂肪組織內的質子之間存在著J-耦連,這種耦連結構可增加磁場的波動

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