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时间:2020-09-30
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1、MRI脉冲序列及其临床应用武警辽宁省总队医院脑系科马明究人恍搓梢郴芋台婿髓摘谆耐墙膛涅抱翁缮浑茹叛烁吕褂饭并竞骄疹枕卜MRI脉冲序列及其临床应用MRI脉冲序列及其临床应用第一节脉冲序列的基本概念和分类一、脉冲序列的基本概念在第一章第十节已经介绍过,影响磁共振信号强度的因素是多种多样的,如组织的质子密度、T1值、T2值、化学位移、液体流动、水分子扩散运动等都将影响其信号强度,如果所有的影响因素掺杂在一起,我们通过图像的信号强度分析很难确定到底是何种因素造成的信号强度改变,这显然对于诊断非常不利。我们可以调整成像参数,来确定何种因素对于组织的信号强度及图像的
2、对比起决定性作用。隘鬼锤僚弱刀莆群锥膊阜尧涛悼锰翼始糜综羹踌砂迎甜锑燕误标欢窜船盈MRI脉冲序列及其临床应用MRI脉冲序列及其临床应用实际上我们可以调整的成像参数主要是射频脉冲、梯度场及信号采集时刻。射频脉冲的调整包括带宽(频率范围)、幅度(强度)、何时施加及持续时间等;梯度场的调整包括梯度场施加方向、梯度场场强、何时施加及持续时间等。我们把射频脉冲、梯度场和信号采集时刻等相关各参数的设置及其在时序上的排列称为MRI的脉冲序列(pulsesequence)。由于MR成像可调整的参数很多,对某一参数进行不同的调整将得到不同成像效果,这就使得MR成像脉冲序列
3、变得非常复杂,同时也设计出种类繁多的各种成像脉冲序列,可供用户根据不同的需要进行选择。而对于用户来说,也需要深刻理解各种成像序列,特别是常用脉冲序列,才能在临床应用中合理选择脉冲序列,并正确调整成像参数。崩呛爪豪宝称倾底霞阮刹碴恒洪谱狱韵翟粕肄老赦宪纷秤杨抹鸟浑盎邢咸MRI脉冲序列及其临床应用MRI脉冲序列及其临床应用二、脉冲序列的基本构建一般的脉冲序列由五个部分构成,即射频脉冲、层面选择梯度场、相位编码梯度场、频率编码梯度场及MR信号。在MRI射频脉冲结构示意图中,这五部分一般以从上往下的顺序排列,每一部分在时序上的先后和作用时间一般是从左到右排列的。
4、我们以SE序列为例来介绍脉冲序列的基本构建(图27)。图27所示为SE序列的基本构建。其他脉冲序列的基本构建也有上述五个部分组成,只是所给的参数及其在时序上的排列有所变化而已。在本章后面各节讲述MRI脉冲序列时,为了简便起见,在序列结构示意图中并不一定把上述五个基本构建全部标出。帆锚秦奥龙喇琶棕泥盛挺骂赘鸿林姻滩泥旦靶南恐拭槛心苇谚同蔬淳胶镇MRI脉冲序列及其临床应用MRI脉冲序列及其临床应用上述脉冲序列的基本构建还可以简化成两个部分,即自旋准备和信号产生(图28)。所谓的自旋准备就是利用梯度场匹配进行的射频脉冲激发,在需要成像的区域产生宏观横向磁化矢量
5、的过程,也可在这个阶段对某些组织信号进行选择性抑制。而信号产生是指生成MR信号(可以是FID、自旋回波或梯度回波)并对信号进行空间编码的过程。信号产生后由接受线圈采集,经过傅里叶转换即可重建出MR图像。逞谅揖蒙时亩唆囤至榨袖躇僚巴轴斗蒲庐喳参恿罗盒凌眯君俭材列蕴虎慢MRI脉冲序列及其临床应用MRI脉冲序列及其临床应用图27SE脉冲序列的基本构建示意图第一行是射频脉冲,SE序列的射频脉冲由多次重复的90脉冲和后随的180脉冲构成。第二行是层面选择梯度场,在90脉冲和180脉冲时施加。第三行是相位编码梯度场,在90脉冲后180脉冲前施加。第四行是
6、频率编码梯度场,必须在回波产生的过程中施加。第五行是MR信号,SE序列中90脉冲后将产生一个最大的宏观横向磁化矢量,由于主磁场的不均匀和组织的T2弛豫的双重作用,宏观横向磁化矢量呈指数式衰减,表现为MR信号很快减弱,这种信号变化方式即自由感应衰减(FID)。由于180脉冲的聚相位作用,在TE时刻将产生一个自旋回波,回波是从无到有,从小到大,到最大强度后又逐渐变小直到零的MR信号。射频脉冲层面选择梯度相位编码梯度频率编码梯度MR信号TETR90°180°90°FID回波昂石溃她惶短喝所展咨讲蔗漏倘藏夫油数鸭酵心笋藤储宣扭炳身近炭己葬MRI脉冲序列及其临
7、床应用MRI脉冲序列及其临床应用图28MRI脉冲序列结构示意图一般的MRI脉冲序列都由自旋准备和回波产生两个部分组成组织预饱和激发脉冲FID自旋回波梯度回波MR图像傅里叶转换自旋准备回波产生脉冲序列数据处理杭顷吴摧孕生莽嘴走泉帛阳佯沈洽对隆侨袄宫音涤锯己嘴节暑色箩主狈掺MRI脉冲序列及其临床应用MRI脉冲序列及其临床应用三、MRI脉冲序列的分类MRI脉冲序列的分类方法有多种,可按脉冲序列的用途分为通用序列和专用序列。按成像的速度可把脉冲序列分为普通序列和快速成像序列。目前最常用的是按采集信号类型进行的分类方法:(1)FID类序列,指采集的MR信号是FID
8、信号,如部分饱和序列等;(2)自旋回波类序列,指采集到的MR信号是利用180复
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