第二章—4北师大ERP课程ppt课件.ppt

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1、第二章 磁共振成像原理2.3 脉冲序列(Pulse Sequence) MR成像过程中,RF脉冲、梯度、信号采集时刻的设置参数的组合称为脉冲序列。,复习:纵向弛豫时间 T1,不同组织有不同的T1弛豫时间,横向弛豫时间 T2,不同的组织横向弛豫速度不同(T2值不同),TR与T1的关系?,长TR减少T1的作用,短TR增加T1的对比。,TE与T2的关系?,短TE减少T2的作用,长TE增加T2的对比。,* T1与T2是组织的固有特性,而TR和TE可以被操作者控制和调整。,T1 加权像、T2加权像,长的TR、长的TE。,短的TR、短的TE。,Study Questions:What do T1-weig

2、hted images show? What TR and TE are needed to achieve T1-weighting?What do T2-weighted images show? What TR and TE are needed to achieve T2-weighting?How are T1 and T2 images different in what they show?,一、几个概念 1、90o 射频脉冲 2、180o射频脉冲 3、部分翻转与翻转角(Flip Angle, F),90度脉冲能产生最大的横向磁化矢量180度脉冲产生反向的纵向磁化矢量 激发角度越

3、大,纵向弛豫所需时间越长,Time (ms),纵向磁化矢量,90度脉冲后的纵向弛豫,与90度脉冲相比,180度脉冲能将组织的纵向弛豫差别增加1倍,也就是说T1对比增加1倍,激发角度越大,T1成分越大,T1对比越大,小翻转角造成很大的纵向磁化,翻转角很小时,区分两组织的T1对比很难。,脉冲序列的种类:自旋回波(SE、FSE),梯度回波(GE),平面回波(EPI),二、自旋回波(spin echo,SE),90度激发脉冲关闭后,所产生的横向磁化矢量很快衰减自由感应衰减(FID),180度脉冲的加入对选定层面的横向磁化强度再进一步聚焦增强,之后形成自旋回波。,90,180,回波,TE,TR,TE:回

4、波时间TR:重复时间,SE序列结构,自旋回波序列的参数选择,TR 值 TE 值T1 加权T1 = T2,T1 加权像:短TE;适中(较短)TR; T2加权像: 适中(较长) TE;长TR;,自旋回波序列,权重随TE与TR的变化。左上角数字为TE,左下角数字为TR。,成像的时间:标准SE序列重建一幅256x256矩阵的图像需256次90、180RF激发和频率、相位编码,一个TR期间只填充K空间的一条直线,成像时间(SE)=TRx256xNEX(ms),SE序列的特点,目前最常用的T1WI序列组织对比良好,SNR较高,伪影少T2WI少用SE序列(太慢、伪影重),三、快速自旋回波序列 (fast s

5、pin echo, FSE),FSE序列是在90 RF 后给连续的180 RF,一个TR间期可填充同K空间内的数条直线,使填充K空间的时间明显缩短。回波链长度(echo train length, ETL):FSE序列中所使用的回波数目扫描时间(FSE)=TR x128 xNEX /ETL(ms)扫描时间(SE)=TRx128xNEX(ms),例1:SE中, TR=3000ms, NEX=1, 采集一幅图象(256x256)的时间?,例2:FSE中, TR=3000ms, ETL=8, NEX=1, 采集一幅图象(256x256)的时间?,例3:SE中,TR=30ms, NEX=1, 扫Nz=

6、60的3D图象(256x256x60)的时间?,FSE成像能以较快的速度提供几乎所有常规SE成像的优势。 FSE的基本概念就是利用多个180度聚相位脉冲,在一个TR内填充k空间的多行。回波链长(ETL)定义了一系列180度脉冲和回波的的数目。结果,与SE相比, FSE的成像时间减少ETL分之一。,四、梯度回波类序列,采用小角度RF和梯度产生回波快速成像序列:使用90的RF,在横向部分没有相当大的磁化矢量,而Mz的变动也较小,使Mz恢复时间变短,有效缩短了TR,达到了缩短成像时间的目的。然后再施加一个时间、强度相同,方向相反的梯度磁场代替180RF, 使分散的相位重聚产生回波。,SE,GRE,小

7、翻转角造成很大的纵向磁化,翻转角很小时,区分两组织的T1对比很难。,T2加权像,T1加权像,梯度回波序列,权重随翻转角与TR的变化。TE=5ms。左上角数字为翻转角,左下角数字为TR。,五、平面回波成像(EPI)基本理念:在一次激励(单次激发EPI)的T2衰减过程中,连续施加读出梯度以充填k空间(但如果时间太长,T2衰减会导致图像模糊),或者通过多次激励(多次激发EPI )的方式进行。类型:单次激发EPI和多次激发EPI,单次激发EPI:在一次射频脉冲之后通过多次梯度的反复切换,一次采集所产生的多个梯度回波,充填k空间的所有各行。,多次激发EPI: 读出的过程分为多次“激发” 来进行,数据的采集以间隔方式分为多个节段(NS) 。,控制一个脉冲序列包括:,片层位置片层取向片厚片层数分辨率(视场和矩阵大小),对比度:TR、TE、T1、翻转角、扩散等伪影校正:饱和脉冲、流动补偿、脂肪抑制等,

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