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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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