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文档简介
1、新型磁共振常用序列新型磁共振常用序列 三平面双斜位的两维三维定位 l三平面定位可以用带有一个扫描定位的指令对三个直角扫描平面三平面定位可以用带有一个扫描定位的指令对三个直角扫描平面 进行连续采集。三平面定位利用一个快速梯度回波脉冲序列可以进行连续采集。三平面定位利用一个快速梯度回波脉冲序列可以 在一次闭气的情况下得到三个平面图像。通过所有的三直角平面在一次闭气的情况下得到三个平面图像。通过所有的三直角平面 得到一个定位系列得到一个定位系列, 减少指令及扫描三个单独系列的需求。减少指令及扫描三个单独系列的需求。 l三平面三平面grx在定义扫描层面和饱和带的同时,可以观察在他们在定义扫描层面和饱和
2、带的同时,可以观察在他们 三个不同影像平面上的准确位置。在图解指令的过程中,通过利三个不同影像平面上的准确位置。在图解指令的过程中,通过利 用每一个平面上的一个图像(由三平面或任何定位获得)与另一用每一个平面上的一个图像(由三平面或任何定位获得)与另一 个的联合来使这个特性更加容易。它可以用图解指示任何来自于个的联合来使这个特性更加容易。它可以用图解指示任何来自于 定位系列的图像。在观察另两个平面的指令中的那些可以导致结定位系列的图像。在观察另两个平面的指令中的那些可以导致结 果的变化的时候,它也能提供很大的弹性来熟练操作扫描层面的果的变化的时候,它也能提供很大的弹性来熟练操作扫描层面的 定位
3、以及在这三个图像中选取任意一个交互放置。三平面定位以及在这三个图像中选取任意一个交互放置。三平面grx 帮助你缩减定位时间以及提高定位的精确度。帮助你缩减定位时间以及提高定位的精确度。 自旋回波采集 l 多回波多平面采集多回波多平面采集memp l 可变回波多层面采集可变回波多层面采集vemp l 1,2,或,或4对称回波或对称回波或2个非对称回波个非对称回波 l 标准射频中心选定脂肪及水抑制成像标准射频中心选定脂肪及水抑制成像 l比起很多其他的脉冲序列,自旋回波的图像总体来说对磁场均匀比起很多其他的脉冲序列,自旋回波的图像总体来说对磁场均匀 性和顺磁性的敏感程度比较低,这是由于质子的相位重聚
4、所形成性和顺磁性的敏感程度比较低,这是由于质子的相位重聚所形成 的。自旋回波图像相对于快速自旋回波图像来说更少出现几何式的。自旋回波图像相对于快速自旋回波图像来说更少出现几何式 的模糊的情况,所以能显示出更明显的图像优势。自旋回波序列的模糊的情况,所以能显示出更明显的图像优势。自旋回波序列 被用于获取全身图像。用自旋回波来取代梯度回波可以减少磁体被用于获取全身图像。用自旋回波来取代梯度回波可以减少磁体 易感性的影响,例如,用在临近空气组织的地方或骨组织的分界易感性的影响,例如,用在临近空气组织的地方或骨组织的分界 面。面。 反转恢复采集 l反转恢复序列能产成对比更好和更高信噪比的反转恢复序列能
5、产成对比更好和更高信噪比的 t1加权像。反转恢复脂肪抑制,或者是加权像。反转恢复脂肪抑制,或者是stir (短(短t1反转恢复)的图像比化学饱和有更均反转恢复)的图像比化学饱和有更均 匀的脂肪抑制,对磁场不均匀以及偏中心扫描匀的脂肪抑制,对磁场不均匀以及偏中心扫描 受影响的敏感度较低。受影响的敏感度较低。 快速自旋回波采集 l快速自旋回波脉冲序列家族有很多新的进展。现在所快速自旋回波脉冲序列家族有很多新的进展。现在所 有的有的fse序列都使用序列都使用xl脉冲。系统自动的将脉冲。系统自动的将fse转换转换 成成fsexl扫描。这些新的改动通过提高图像的对比扫描。这些新的改动通过提高图像的对比
6、和图像信号或者是通过减少全部的扫描时间来提高图和图像信号或者是通过减少全部的扫描时间来提高图 像质量。像质量。 lfse图像很少受到磁场均匀度和顺磁场的影响。一种图像很少受到磁场均匀度和顺磁场的影响。一种 降低边缘模糊的有效方法是运用降低边缘模糊的有效方法是运用fsexl来尽可能的来尽可能的 减小回波间隔。通过采集沿着减小回波间隔。通过采集沿着t2衰减曲线所减少的变衰减曲线所减少的变 量信号,量信号,fsexl可以在减少可以在减少esp的同时提高组织对的同时提高组织对 比。比。 快速自旋回波采集 l在利用具有连续斜面组在利用具有连续斜面组fse-xl进行采集的时进行采集的时 候,复合的饱和可以
7、在没有交叉影响的情况下候,复合的饱和可以在没有交叉影响的情况下 在扫描层面的问题上取代饱和脉冲,在扫描层面的问题上取代饱和脉冲, 这是因这是因 为扫描层组是连续获得的。为扫描层组是连续获得的。 l现在可以在通常使用现在可以在通常使用fse的任何地方使用的任何地方使用 fse-xl来以更短的时间得到来以更短的时间得到pd和和t2图像,图像, 也可以同时得到两个双侧平面的图像。也可以同时得到两个双侧平面的图像。 l具有具有fse-xl脉冲序列的经典图像技术有可以脉冲序列的经典图像技术有可以 被用来减少在脊柱和骨盆图像的伪影。被用来减少在脊柱和骨盆图像的伪影。 模糊伪影消除功能 l在在fse-xl上
8、有一个使用者可控制的功能来消上有一个使用者可控制的功能来消 除模糊。这种技术使得信号平稳并由此减少除模糊。这种技术使得信号平稳并由此减少 ghosting 伪影伪影. 在需要一个双回波采集的时候,在需要一个双回波采集的时候, 可以使用带有消除模糊的可以使用带有消除模糊的fseopt的的fse-xl 来进行腹部的闭气扫描。它利用了一个连续的来进行腹部的闭气扫描。它利用了一个连续的 扫描层面排序技术,这种技术可以导致更少的扫描层面排序技术,这种技术可以导致更少的 错层漏层问题,而这种问题经常发生在交叉扫错层漏层问题,而这种问题经常发生在交叉扫 描层面的排序上。描层面的排序上。 快速自旋回波反转恢复
9、 lfseir被用来抑制那些组织中会导致关键部被用来抑制那些组织中会导致关键部 位模糊的不利信号。相对于位模糊的不利信号。相对于ir来说,来说,fse-ir 的扫描时间更短并且在扫描层面交叉方面更有的扫描时间更短并且在扫描层面交叉方面更有 效率。同时,如果要在大范围扫描或在偏中心效率。同时,如果要在大范围扫描或在偏中心 扫描的时候能得到更统一的脂肪抑制,扫描的时候能得到更统一的脂肪抑制,fse- ir是一个非常好的选择。是一个非常好的选择。 流体抑制反转恢复 lflair的图像相比的图像相比fse的图像而言有更好的图的图像而言有更好的图 像对比和更高的信噪比,并且对磁场均匀度和像对比和更高的信
10、噪比,并且对磁场均匀度和 偏中心扫描的敏感程度较低。在偏中心扫描的敏感程度较低。在flair的帮助的帮助 下,下,t2加权图像中脑脊液的高信号在被抑制加权图像中脑脊液的高信号在被抑制 了,因此能使临近液体的组织变得更加明显,了,因此能使临近液体的组织变得更加明显, 所以在脑脊液信号无用的地方,所以在脑脊液信号无用的地方,flair序列最序列最 常用于神经的常用于神经的t2应用。应用。 梯度回波序列 lgre可以在很短的扫描时间内生成可以在很短的扫描时间内生成t1,t2和和pd加权加权 图像。多种图像。多种gre序列技术:二维连续梯度回波,二维序列技术:二维连续梯度回波,二维 不连续梯度回波(不
11、连续梯度回波(mpgr)以及三维梯度回波。二维)以及三维梯度回波。二维 不连续梯度回波也被称为不连续梯度回波也被称为mpgr。它运用了一个多平。它运用了一个多平 面的数据采集模型。长的面的数据采集模型。长的tr时间可以采集多重扫描层时间可以采集多重扫描层 面,并且在这个时间段里,防止残留的横向磁化。梯面,并且在这个时间段里,防止残留的横向磁化。梯 度回波序列被用来实现快速定位。它被用在度回波序列被用来实现快速定位。它被用在t1,t2和和 pd对比加权。当需要一个对顺磁性敏感的脉冲序列诸对比加权。当需要一个对顺磁性敏感的脉冲序列诸 如铁质沉积扫描的时候,这个序列就会经常被用到。如铁质沉积扫描的时
12、候,这个序列就会经常被用到。 同时,三维的梯度回波序列也被应用于整个体部的薄同时,三维的梯度回波序列也被应用于整个体部的薄 层连续临床成像,尤其是对于那些相对静止的部位,层连续临床成像,尤其是对于那些相对静止的部位, 能增加信噪比。能增加信噪比。 快速梯度回波序列 l在在fgre的序列中,重绕脉冲的用处在于能增强图像的序列中,重绕脉冲的用处在于能增强图像 中的中的t2权重。扰相脉冲被应用于权重。扰相脉冲被应用于fspgr序列,并且序列,并且 它能在它能在fgre的图像里增强的图像里增强t1加权。加权。fgre和和fspgr 作为快速定位,并且可以在身体的任何部位生成快速作为快速定位,并且可以在
13、身体的任何部位生成快速 的的t1,t2和和pd图像。图像。fgre和和fspgr提高了对顺磁提高了对顺磁 场的敏感度,例如,铁质沉积成像,这在中风的影像场的敏感度,例如,铁质沉积成像,这在中风的影像 中非常有用。利用带有中非常有用。利用带有fgre和和/或或fspgr的多相位的多相位 来实现动态的对比影像或者关节运动学研究。在肌与来实现动态的对比影像或者关节运动学研究。在肌与 骨骼的研究或者对比增强的研究中,利用骨骼的研究或者对比增强的研究中,利用special来来 抑制来自脂肪的干扰信号。抑制来自脂肪的干扰信号。 快速梯度回波序列 l标准的二维连续快速梯度回波标准的二维连续快速梯度回波/扰相
14、梯度回波:扰相梯度回波: lt1和和t2*的憋气状况下的腹部和骨盆成像的憋气状况下的腹部和骨盆成像 l对比增强的对比增强的t1腹部和骨盆腹部和骨盆 l超快速定位超快速定位 l使用使用fgr/fspgr的心脏的心脏/动脉弓闭气加门控成像动脉弓闭气加门控成像 l多项位的快速扰相梯度回波多项位的快速扰相梯度回波 l快速的对比灌注研究快速的对比灌注研究 l膝盖的关节运动研究,颞颌关节和腕关节膝盖的关节运动研究,颞颌关节和腕关节 l颈锥的屈颈锥的屈/伸研究伸研究 l具有具有ir/de的快速梯度回波的快速梯度回波 lir(反转恢复)抑制来自特定的组织或器官(例如肝脏和脾)的信号(反转恢复)抑制来自特定的组
15、织或器官(例如肝脏和脾)的信号 lde(平衡预备)生成更明显的(平衡预备)生成更明显的t2*对比对比 时间飞跃法血管成像 ltof成像是建立在带有流动补偿的梯度回波扫描。这成像是建立在带有流动补偿的梯度回波扫描。这 种成像技术主要依赖于流动增强效应来区别移动的及种成像技术主要依赖于流动增强效应来区别移动的及 固定的质子,来形成磁共振血管造影图像。固定的质子,来形成磁共振血管造影图像。 ltof-spgr利用射频扰相来使残留横向磁化最小并优利用射频扰相来使残留横向磁化最小并优 化化t1加权。加权。tof-gre利用了非射频扰相的梯度回波利用了非射频扰相的梯度回波 技术,同时能达到增强技术,同时能
16、达到增强t2*的效果。两种脉冲序列都的效果。两种脉冲序列都 能生成重建和最大密度投影图像:能生成重建和最大密度投影图像: l 可以生成各个方向投影的图像可以生成各个方向投影的图像 l 图像的采集和重建同时进行图像的采集和重建同时进行 快速时飞法成像 l快速快速tof技术依据流动增强效应来区别流动的技术依据流动增强效应来区别流动的 及固定的质子以形成磁共振血管成像。快速及固定的质子以形成磁共振血管成像。快速 tof利用部分回波,部分射频以及更宽的接受利用部分回波,部分射频以及更宽的接受 带宽来得到比标准的带宽来得到比标准的tof更短的更短的tr和和te时间。时间。 通过利用部分射频,连同读出时间
17、缩短了激励通过利用部分射频,连同读出时间缩短了激励 脉冲的持续时间,并以此来缩短脉冲序列所需脉冲的持续时间,并以此来缩短脉冲序列所需 要的全部时间。要的全部时间。 相位对比法采集 lpc图像是一种兼具二维和三维的图像技术,图像是一种兼具二维和三维的图像技术, 这种技术依赖于感应流速的相位变换并以此来这种技术依赖于感应流速的相位变换并以此来 区别流动的血液和固定的组织。区别流动的血液和固定的组织。 l通过二维的相位对比法可以在很短的时间内尝通过二维的相位对比法可以在很短的时间内尝 试很多种速率编码。得到的图像通过将试很多种速率编码。得到的图像通过将 ghosting伪影最小化来提供一个的平均流速
18、伪影最小化来提供一个的平均流速 的评估。它们可以同时由直角面和斜面获得。的评估。它们可以同时由直角面和斜面获得。 斜面成像是一种同轴平面绕着某一个具体的轴斜面成像是一种同轴平面绕着某一个具体的轴 旋转和定位的技术。旋转和定位的技术。 电影采集 lcine图像是利用回顾性门控技术所采集的,和传统的门控成像不同:图像是利用回顾性门控技术所采集的,和传统的门控成像不同: l 电影扫描利用一个短电影扫描利用一个短tr的梯度回波脉冲序列来生成高对比的亮血液和的梯度回波脉冲序列来生成高对比的亮血液和 暗心肌的图像。暗心肌的图像。 l 可靠性处理,处理那些通过瓣膜或孔道的高速率流动血液或血液回流可靠性处理,
19、处理那些通过瓣膜或孔道的高速率流动血液或血液回流 等因为紊乱导致的信号缺失。等因为紊乱导致的信号缺失。 l 电影扫描形成连续的脉冲序列,而不是是仅仅等待触发。电影扫描形成连续的脉冲序列,而不是是仅仅等待触发。 l触发类型有三种:心电图导引,外围门控导引以及自动导引。触发类型有三种:心电图导引,外围门控导引以及自动导引。 l电影成像梯度回波可以生成以电影形式播放的心脏或血管的动态图像。电影成像梯度回波可以生成以电影形式播放的心脏或血管的动态图像。 电影成像扰相梯度回波被用来:观看动态的剖面图像,例如肝脏,脑或电影成像扰相梯度回波被用来:观看动态的剖面图像,例如肝脏,脑或 者是心脏;测试心脏而不仅
20、仅是血流。者是心脏;测试心脏而不仅仅是血流。 l带相位对比的电影可以截取心动周期中的不同相位的血管信息。带相位对比的电影可以截取心动周期中的不同相位的血管信息。 l电影相位对比扫描数据可以通过多扫描层面或者层块投影的形式采集。电影相位对比扫描数据可以通过多扫描层面或者层块投影的形式采集。 一直到一直到32心动相位都可以生成和显示,而且和斜面以及直角面成像技术心动相位都可以生成和显示,而且和斜面以及直角面成像技术 所兼容的。所兼容的。 快速心脏成像 lfastcard快速心脏成像是一种快速的,在单快速心脏成像是一种快速的,在单 个或者多个位置上采集心动周期的多相位的二个或者多个位置上采集心动周期
21、的多相位的二 维梯度回波序列。有两种快速心脏成像的形式:维梯度回波序列。有两种快速心脏成像的形式: 连续和非连续。任何一种都可以通过快速心脏连续和非连续。任何一种都可以通过快速心脏 成像梯度回波序列或者快速心脏成像成像梯度回波序列或者快速心脏成像spgr采采 集。集。 平面回波成像 lepi能提供很大的弹性空间,满足那些需要多激发和能提供很大的弹性空间,满足那些需要多激发和/ 或时相,以及那些需要极短的扫描时间和高时间分辨或时相,以及那些需要极短的扫描时间和高时间分辨 率的采集率的采集平面回波成像联合自旋回波或者梯度回波,平面回波成像联合自旋回波或者梯度回波, 是一种主要用于生成是一种主要用于生成t2或或t2*加权图像的可选择的成加权图像的可选择的成 像技术。反转恢复像技术。反转恢复epi是用来生成是用来生成t1和和stir对比加权。对比加权。 通过利用最短的回波间隔来减小几何畸变。通过利用最短的回波间隔来减小几何畸变。 l 自旋回波平面回波成像自旋回波平面回波成像 l 梯度回波平面回波成像梯度回波平面回波成像 l 反转恢复平面回波成像反转恢复平面回波成像 l 流体抑制反转恢复平面回波成像流体抑制反转恢复平面回波成像 l 弥散平面回波成像弥散平面回波成像 平面回波成像 l 多激发单层面多激发单层面 l 多激发多层面多激发多层面
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