MRI常用序列及其应用方法.ppt

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常用序列及其应用 北京大学临床医学院 什么是序列()? 信号与下列因素有关: 质子密度 、值 化学位移 相位 运动 上述每个因素对信号的贡献受脉冲的调节、所用的梯度以及信号采集时刻的控制。 成像过程中,脉冲、梯度、信号采集时刻的设置参数的组合称为脉冲序列( ) 序列的分类 用射频脉冲(度)产生回波的序列 用读出(频率编码)梯度切换产生回波的序列 同时有自旋回波和梯度回波的序列 自旋回波序列 , 梯度回波序列 , 杂合序列 脉冲激发后直接采集自由感应衰减信号 自由感应衰减序列 , 一、自由感应衰减序列 二、自旋回波类序列 、自旋回波序列 自旋回波( ,)序列结构图 度脉冲激发组织产生横向磁化矢量 序列图 度脉冲的作用??? 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() 横向磁化矢量的衰减是由于质子失相位 质子失相位的原因 质子小磁场的相互作用造成磁场不均匀(随机)--真正的弛豫 主磁场的不均匀(恒定),后者是造成质子失相位的主要原因 产生的横向磁化矢量衰减实际上为*弛豫 度复相脉冲可以抵消主磁场恒定不均匀造成的信号衰减,从而获得真正的弛豫图像 度脉冲可使因主磁场恒定不均匀造成失相质子的相位重聚,产生自旋回波。 复相脉冲的作用模拟 *与的差别 用度复相脉冲采集回波(信号)的序列称为自旋回波序列(序列) 回波 :回波时间:重复时间 序列结构 决定图像的成分 决定图像的成分 很长的--所有的组织完全弛豫-剔除图像的弛豫差别 很短的可基本剔除图像的成分 长(>) 长(>) 时间() 选择合适长的获得最好的对比 对比 一般选择两种组织生物 值附近可获得最好的对比 短() 短(<) 对比 选择合适短的获得最好的对比 一般选择两种组织生物 值附近可获得最好的对比 长 (>) 短(<) 短()、短(<) 长(>)、长(>) 长 (>) 、短(<) 序列的特点 目前最常用的序列 组织对比良好,较高,伪影少 信号变化容易解释 少用序列(太慢、伪影重) 扫描时间分钟 临床应用 最常用于颅脑、骨关节软组织、脊柱 腹部已经逐渐被序列取代 序列对比参数调整 越长,越高 越长,越低 最短 ,尽量接近组织的值 (很少用) > 接近或略长于组织的值 左枕叶脑脓肿 - 增强扫描 、快速自旋回波序列 :( ) 西门子:( ) 飞利浦: ( ) 其他名称:弛豫增强快速采集 : 与序列主要不同点 序列一次度射频脉冲激发后只采集一个自旋回波 序列一次度射频脉冲激发后采集多个自旋回波 回波 回波 回波 回波 频率 相位 回波 ° 回波 回波 回波 回波 回波 ° ° ° ° ° ° = 有效 序列的结构和空间填充 序列特殊参数 回波链长 , 度脉冲后用度脉冲所采集回波的数目 也称时间因子 回波间隙 , 回波链中,两个回波中点的时间间隔称为回波间隙 ° 回波 回波 回波 回波 回波 ° ° ° ° ° ° = 有效 序列回波链中各回波的强度及不同 时间() 回波强度 回波强度 回波强度 回波强度 回波强度 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 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不同 图像的模糊() 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 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 组织的值所有延长 延长左右 能量沉积(值)增加 序列图像上脂肪组织信号增高 ,毫秒毫秒 ,毫秒毫秒, 可进行、、 加权成像的原理与序列基本相同 最短 接近组织值 >  目标组织 序列 的加权成像及基本对比参数 越长 成像越快 图像越低 图像对比越差 图像的模糊效应越重 脂肪信号越亮 值越高 越小 图像对比增加 图像模糊效应减轻 允许的更长的 磁化转移效应增加 脂肪信号越高 值越高 序列重要参数改变产生的效果 改变对图像对比的影响 扰相 根据回波链长度() -(=) 短回波链- (=) 中等长度回波链- (=) 长回波链- (>) 序列的分类 ()序列 由于图像质量好,对比佳,时间不太长,因而仍是临床上最常用的序列。在临床上相对较少使用。 的常为 临床应用: 脊柱脊髓 四肢关节 心脏成像 盆腔成像 的优缺点 优点: 比快速,甚至可以屏气扫描 缺点: 由于回波链的存在,图像受污染,对比降低 与-相比速度还不够快 屏气扫描秒, 的应用 的应用 ()短的 优点:快速(分)、对比与序列相近 缺点:运动伪影(胸腹部) 临床应用(当较长时,>): 颅脑常规 呼吸触发或导航回波序列用于腹部成像 盆腔 骨关节 ()中的 = 优点: 扫描速度快(分钟) 缺点: 对比

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