[医学]磁共振常用脉冲序列及其临床应用-翁强
- 格式:ppt
- 大小:4.22 MB
- 文档页数:71
磁共振检查序列及序列分类、特点和临床应用磁共振序列序列具有一定带宽、一定幅度的射频脉冲与梯度脉冲有机组合。
射频脉冲与梯度脉冲不同的组合方式构成不同的序列,不同序列获得的图像有各自特点。
磁共振序列分类1、自由感应衰减序列:脉冲激发后直接采集自由感应衰减信号。
2、自旋回波序列。
用射频脉冲产生回波的序列。
3、梯度回波序列。
用读出梯度切换产生回波的序列。
4、杂合序列。
同时有自旋回波和梯度回波的序列。
1、SE序列特点最常用T1WI序列,组织对比良好,SNR较高,伪影少,扫描时间为2-5分钟。
T2WI和PDWI加权像扫描时间太长几乎完全被快速SE序列取代。
临床应用:常用于颅脑、脊柱及关节软组织。
2、快速SE序列西门子:TSE 。
GE:FSE。
飞利浦:TSE。
特点快速成像,FSE序列一次90°射频脉冲激发后采集多个自旋回波,且对磁场不均匀性不敏感。
组织对比度降低,图像模糊,脂肪组织信号强度提高,组织T2值有所延长,SAR值增加。
3、单次激发FSE序列西门子:SS-TSEGE:SS-FSE飞利浦:SSh-TSE特点快速,单层图像采集只需1秒以内,一次90°脉冲激发后利用连续的聚焦脉冲采集填充K空间所需的全部回波信号。
软组织T2对比差,T2加权太重,除水外其他组织信号几乎完全衰减。
临床应用:胆管成像MRCP、MRU,MRM。
4、半傅里叶采集SS-FSE西门子:HASTE。
GE:SS-FSE。
飞利浦:SSh-TSE+half scan。
特点快速,有利于软组织成像,几乎无运动伪影和磁敏感伪影,T2WI 对比不及SE、FES。
临床应用:颅脑、脊柱超快T2成像,MRCP、MRU,心脏成像,腹部屏气T2WI。
5、快速恢复(翻转)自旋回波序列 FRFSE西门子:TSE-Restore。
GE:FRFSE。
飞利浦:TSE DRIVE 。
DE:驱动平衡。
特点:更短TR、增加效率、一般只用于T2WI或PDWI。
临床应用:采用FRFSE序列,减少TR可以节省时间,提高工作效率,改善图像质量。
常用脉冲系列及其运用本节学习中应重点掌握SH,IR,常规GRE,和绕相GRE系列熟悉平行稳态自由进动系列和回波平面成像(EPI)技术,了解其他系列。
所有MR信号都需要通过一定的脉冲系列才能获取。
因此,脉冲系列是MRI技术的重要组成部分,它控制着系统施加RF脉冲、梯度长和数据采集的方式,并由此决定图像信号的加权、图像质量以及显示病变的敏感性。
目前已研发出很多不同类型的脉冲系列,目的是获得不同信号对比的加权图像,但其中仅有三种类型的脉冲系列是最基本的:自旋回波(SE)、反转恢复(IR)和梯度回波(GRE)。
所有其他系列的脉冲系列,实际上都是这三种类型的异性。
一、SE脉冲系列(一)常规SE脉冲系列1、常规SE脉冲系列过程:90°RF激励脉冲-180°重聚相位脉冲-获取回波;90°RF激励脉冲……从90°脉冲至下一次90°脉冲的时间间隔为TR,从90°脉冲至获取回波时间的间隔为TE。
TR和TE是脉冲系列中最重要两个扫描定时参数。
2、在SE脉冲系列中,90°脉冲后仅使用一次180°的重聚相位脉冲,则仅取得一次回波(单回波),在实际工作中常用于获取T1WI;如90°脉冲后使用两次180°重聚相位脉冲,则能取得双回波,其中使用长TR 、短TE取得的第一次回波产生PDWI,使用长TR、长TE取得的第二次回波用于产生T2WI。
3、常规SE脉冲序列是最基本的成像序列,适用于大多数MRI检查。
T1WI具有较高的SNR,适于显示解剖结构,也是增强检查的常规序列,因为磁顺性对比剂具有缩短质子T1弛豫时间的效应。
常规SE脉冲的主要优点是SNR高,图像质量好,用途广,可获得对显示病变敏感的真正T2WI。
主要缺点是扫描时间相对较长。
(二)FSE脉冲系列1、常规SE脉冲系列在90°激励脉冲后仅施加一次180°重聚相位脉冲,取得一次回波并进行一次相位编码。
核磁共振实验中三种基本脉冲序列的特点和应用0730******* 武帅材料物理摘要核磁共振实验中,不同射频脉冲会对样品产生不同的激励,这将导致得到的核磁共振信号的差异。
因此,射频脉冲序列的恰当选择对实验的结果有着很重要的影响。
在本实验中,我们主要使用了三种基本的核磁共振脉冲序列来激励大豆油样品,对其纵向和横向弛豫时间进行测量。
本文主要就这三种基本脉冲序列的特点、应用以及演变进行讨论和总结,以达到正确选择脉冲序列来合理测量样品性质的目的。
关键词核磁共振射频脉冲引言核磁共振原理:对置于外磁场中的自旋核系统,沿着垂直于外场的方向施加一个频率与拉莫尔频率相同的射频电磁场B1,在该作用下,磁化矢量以B1为轴做章动,即圆周运动。
施加的射频脉冲使得磁化矢量Mo偏离Z方向一个角度θ,θ=βB1τ,θ=90°的是90°射频脉冲,同样若θ=180°则为180°射频脉冲。
图1 核磁共振原理图1施加的射频脉冲使得宏观磁化矢量既以外磁场为轴进动,同时也要在该射频场的作用下章动,这使得宏观磁化矢量M的运动为一条球面螺旋线。
这种使得宏观磁化矢量发生偏转的现象即为核磁共振现象。
实验中我们使用的是NMI20Analyst 台式核磁共振成像仪,采用脉冲傅里叶变换法(FT-NMR),这种方法中的射频脉冲有一定的时间宽度,射频有一定带宽,相当于多个单频连续波核磁共振波谱仪在同时进行激励,因此在较大的范围内就可以观察到核磁共振现象(NMR)。
弛豫过程:系统从激励状态恢复到原始状态的过程就叫弛豫过程。
纵向弛豫时间T1,指的是自旋核释放激励过程中吸收的射频能量返回到基态的过程所用的时间,其快慢主要取决于自旋的原子核与周围分子之间的相互作用情况。
横向弛豫时间T2,指的是激励过程使质子进动相位的一致性逐渐散相(即失去相位一致性)的过程,其散相的有效程度与质子所处的周围分子结构的均匀性有关。
结构越均匀,散相效果越差。