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文档简介

磁共振原理的临床应用从临床应用

原理序列基本原理名称和用法组成??实用看图?磁共振图像信息的识别------一切来自DICOM所有图像上所显示参数来源于DICOM信息,可以选择性设置ETechotrain越多扫描越快SNR越差TPtargetposition=层厚+层间隙LleftPposteriorSLsliceFOVfieldofview22*22cmLwindowleverWwindowwidthSrs:2SeriesNumberImg:9Image多回波技术SEFastSETurboSEGRE回波链越长,扫描速度越快,信澡比较差多回波中有效TE时间对应的回波放在K空间的中心有N个回波数,那扫描时间缩短到约为原来的N分之一ETechotrain越多扫描越快SNR越差TPtargetposition=层厚+层间隙LleftPposterierSLsliceFOVfieldofview22*22cmLwindowleverWwindowwidthSrs:2SeriesNumberImg:9Image12层厚层间距10-30%341.3.5.7.9….2.4.6.8.102D按顺序

按顺序采集一幅图像意为当一层所有的激发脉冲全部结束后再进行下一层扫描。按顺序采集=无交叉伪影1

完成一层扫描后再进行下一层扫描

53D采集

在3D容积采集时,发射宽的脉冲激发整个扫描容积块。空间编码必须加在相位,频率和层面三个轴上。63D容积层面编码相位编码频率编码{3D容积块空间分辨率

两个物体能被分辨时之间的最小距离。11三个参数影响分辨率:FOV矩阵层厚列行体素12小FOV、大矩阵、薄层为高分辨率。FOVFOV是指图像上显示的解剖部位大小。FOV越大,象素越大,分辨率越低。FOV的变化以厘米为单位。24cmFOV16cmFOV13扫描时间信噪比空间分辨率HeadFirstSuprineFFS?HFP?FFP??采集时间与相位编码数呈正比,?%1.5TETechotrainHFSHeadFirstSuprinefrFSEFastrecoveryfastSpinecho0.5TTI=?不同场强共振频率不同0.5T1.5T3.0T常见磁共振技术------正反相位扫描34"inphase""outofphase"ChemicalshiftofthesecondkindIn-PhaseOut-ofPhase*Note*-GE&SPGRsequenceshavenorefocusingpulsesTE(1.5T)0msec2.2msec4.4msec6.6msec"inphase""outofphase""inphase""outofphase"TE(.5T)0msec7msec14msec21msecChemicalshiftofthesecondkindTE(1.0T)0msec4.4msec9.2msec14msec水脂纯水、纯脂信号都不低;反相位上信号越低不等于脂质越多一个像素单位3D-vibeT2T1inphaseT1outphase脂肪抑制技术不同于正反相位的扫描一个像素范围内有水有脂才低信号只有两大类压脂原理:根据脂与水的共振频率差异(FS)脂肪与水的弛豫时间不同(STIR)FS+STIR常见磁共振技术------弥散加权弥散加权技术要点b值反映弥散梯度场大小和持续时间越大区分出弥散差异较小组织的能力越强但SNR下降注意DWI上T2穿透效应,ADC参数图可鉴别颅脑DWI明显高信号的主要是:急性梗死、胆脂瘤和脓肿体部DWI高信号说明细胞致密:多数恶性肿块、淋巴结转移(脑内髓母细胞瘤DWI也较高)质子加权T2加权ADC值?=DWI高信号=?因此ADC参数图更为可靠T2穿透效应T2T2DWIADC参数图ADC参数图DWI2天15天T2穿透效应==常见磁共振技术------血管成像血管成像基本原理2D慢血流不易饱和静脉成像3D快血流易饱和动脉成像时间飞跃法相位对比法血液流动快速扫描+增强动静脉均可,可反映血流方向和速度,2D和3D区别在于3D分辨率更高且多一维方向性得益于扫描速度的提高,类似CTA,关键是时相握好;大部是3D,为更薄层扫描ceMRAMRA3D-TOF原始图MIP图血液流动3DTOF法2DTOF法血液流动快速扫描+增强ceMRA合理解读MRA图血液流动夸大狭窄快速扫描+增强注意扫描时相影响不显影中断血流慢≠重视MRI中包含的血管信息不要迷恋哥……0.5T1.5T3.0TMRA质量与场强明显相关哥只是传说……正反相位T2穿透效应血流高信号?低信号?血肿信号变化?造影剂原理空间分

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