最新小真的长头发-PPT教学讲义ppt.ppt

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时间:2021-04-17

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1、小真的长头发-PPT会长多长?爱美和小丽都留长头发,觉得很漂亮,小真却剪着短短的娃娃头。 “我们俩的头发还会越长越长。”爱美和小丽都得意地说。“会长多长?”小真问。 “会把我的整个背,全部都遮住那么长。”爱美说。“才只有遮住后背那么长呀!我的头发长长的时候,那才真叫长呢。”小真说。“真的?会长多长?”小丽问。“长好长,好长,好长,好——长呢!要说有多长呀……「我的头发长长的時候那才真叫长呢。」小真说。我可以把头发编成两条辫子一左一右绑在树上,然后拉直,我们全家的衣服都可以晾在上面一次就全---部晒干啦。这时候,我可以一本接一本,把十本好看的书都看完。妈妈还会说「谢谢小真帮忙做家务」呢

2、。「可是,头发长没那么长,洗的時候不是很麻煩吗?」「对呀,而且那么长的头发,怎么梳呢?」「小事一桩啦,我来说給大家听听也很有趣。」小真回答。把洗发精到在头上,轻轻一搓,就变成好大、好高的一堆冰淇淋,有天那么高唷。只是没有甜味就是了。然后……我躺在小河边,把头发放到水里清洗干净。轻轻摆动的头发,好像海帶一样。而且……当头发长得很长的時候,我们家已经多了十个妹妹了……做姐姐的我,只要往椅子一坐,十个妹妹都会过来,替我梳头发。「可是,你平常不会觉得麻烦吗?」「对啊,拖个长长的尾巴在后面,不会觉得讨厌吗?」它就……「沒关系呀。到时候,我把头发烫起来,」变成一个大树林!小鸟、松鼠、小虫子全都聚

3、在里面,变成一个好棒、好棒的树林!”“听起来真的不错耶。”爱美和小丽羡慕地说。希望小真的头发赶快长长。GRE梯度回波序列的原理与临床应用梯度回波的原理梯度回波是一种MR成像的回波信号,即其强度是从小变大,到峰值后又逐渐变小的。梯度回波是在射频脉冲激发后,在读出方向即频率编码方向上先施加一个梯度场,这个梯度场与主磁场叠加后将造成频率编码方向上的磁场强度差异,该方向上质子的进动频率也随之出现差异,从而加快了质子的失相位,组织的宏观横向磁化矢量很快衰减到零,我们把这一梯度场称为离相位梯度场。这时立刻在频率编码方向施加一个强度相同方向相反的梯度场,原来在离相位梯度场作用下进动频率慢的质子进动

4、频率加快,原进动频率快的质子进动频率减慢,这样由于离相位梯度场造成的质子失相位将逐渐得到纠正,组织的宏观横向磁化矢量逐渐恢复,经过与离相位梯度场作用相同的时间后,因离相位梯度场引起的质子失相位得到纠正,组织的宏观横向磁化矢量逐渐恢复直到信号幅度的峰值,我们把这一梯度场称为聚相位梯度场;从此时间点后,在聚相位梯度场的继续作用下,质子又发生反方向的离相位,组织的宏观横向磁化矢量又开始衰减直至到零。这样产生一个信号幅度从零到大又从大到零的完整回波(图38a)。由于这种回波的产生是利用了梯度场的方向切换产生的,因此称为梯度回波(gradientrecalledecho,GRE)。梯度回波也称

5、场回波(fieldecho,FE)。以头颅横断面且频率编码方向为左右为例。在射频脉冲激发后(α角),在频率编码方向上先施加一个右高左低的离相位梯度场(图a、b),这样就造成右边的质子进动频率明显高于左边的质子,加快了质子的失相位,因而组织的横向磁化矢量很快消失。这时依然在频率编码方向上施加强度相同,方向相反即右低左高的聚相位梯度场(图a、c),原来进动频率高的右边质子进动变慢,而原来进动频率低的左边质子进动变快,由于离相位梯度场造成的失相位逐渐得以纠正,组织宏观横向磁化矢量逐渐恢复(图a上升箭头),当聚相位梯度场作用时间达到与离相位梯度场一样时,离相位梯度场造成的失相位得以完全纠正,

6、信号强度得到峰值,从此时刻后,在聚相位梯度场的继续作用下,质子又发生了失相位,组织宏观横向磁化矢量又开始出现衰减直至到零(图a下降箭头),从而形成一个完整的梯度回波。常规GRE序列的结构常规GRE序列结构图和其他所有序列一样,常规GRE序列也由射频脉冲、层面选择梯度、相位编码梯度、层面选择梯度(或称读出梯度)及MR信号等五部分构成。与SE序列相比,常规GRE序列有两个特点:(1)射频脉冲激发角度小于90°;(2)回波的产生依靠读出梯度场(即频率编码梯度场)切换。把小角度脉冲中点与回波中点的时间间隔定义为TE;把两次相邻的小角度脉冲中点的时间间隔定义为TR。梯度回波序列的特点1.采用小

7、角度激发,加快成像速度2.反映的是T2*弛豫信息而非T2弛豫信息3.GRE序列的固有信噪比较低4.GRE序列对磁场的不均匀性敏感5.GRE序列中血流常呈现高信号在梯度回波中我们一般采用小于90°射频脉冲对成像组织进行激发即采用小角度激发。我们都知道射频脉冲施加后组织的宏观磁化矢量偏转的角度取决于射频脉冲的能量(由射频的强度和持续时间决定),小角度激发就是给组织施加的射频脉冲能量较小,造成组织的宏观磁化矢量偏转角度小于90°。在实际应用中,我们通常称小角度脉

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