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医学影像检查技术学
1、常规GRE脉冲序列:常规GRE脉冲序列由一次小于90°或稍大于90°,但不使用90°的激励脉冲和选层梯度、读出梯度(即频率编码梯度)的反转构成。由于是梯度重聚相位产生回波,故称为GRE。在GRE序列中,两次RF激励脉冲之间的时间间隔为TR,RF激励脉冲至获取回波之间的时间间隔为TE。其特点主要是TR明显缩短,翻转角小(90°),因此扫描时间也显著缩短。
2、使用不同的扫描定时参数和翻转角,可以分别获得T1WI、T2*WI、和PDWI。翻转角度和TR决定T1加权程度,TE决定T2*加权程度。大翻转角度、短TR、短TE将获得T1WI;小翻转角度、长TR、长TE将获得T2*WI;小翻转角度、长TR、短TE将获得PDWI。
3、稳态GRE脉冲序列的三个显著优势是:成像速度快、图像SNR和CNR高、临床适用范围更广泛。
4、稳态GRE序列的最主要的特征是使用短于组织T2的TR,在序列进行的过程中的每一个TR期间内,均没有足够的时间使组织完成T2衰减,即仍有部分的横向磁化留下来,成为剩余横向磁化。
5、EPI最大的优点是扫描时间极短(30~100ms)而图像质量相当高,可最大限度地去除运动伪影。除适用于心脏成像、腹部成像、流动成像外,还可以进行功能成像,如脑的DWI、PWI、fMRI等。EPI技术是目前成像速度最快的技术,本质上是一种数据采集方式。在一个TR期间内完成全部的数据采集,这是EPI的基础。
6、与图像质量有关的成像参数为:①SNR(信噪比)(最主要的因素)②CNR(对比噪声比)③空间分辨力④扫描时间
★与图像质量有关的成像参数?
1、SNR:噪声主要来源于此体内患者的体质结构。检查部位和设备系统固有的电子学噪声。高的SNR是获得优质图像的基本条件之一。增加信号量将使SNR增高,反之将使SNR降低。影响信号量的主要因素包括:①质子密度影响(质子密度低,则SNR低)②体素大小的影响(体素容积、FOV、层厚和图像的SNR成正比,矩阵大小与SNR成反比)③TR、TE和翻转角度。TR决定纵向磁化恢复的量(长TR使横向磁化完全得到恢复,产生的信号量多),TE决定采集信号前横向磁化的衰减量(短TE使SNR高)。翻转角度影响有多少纵向磁化能反转为横向磁化。翻转角度为90°时,纵向磁化完全翻转为横向磁化,产生的信号量最大,SNR最高。④NEX(指数据采集的重复次数)增加数据采集次数,可提高SNR。⑤接收带宽(减少接收带宽,SNR增高)⑥线圈类型
2、CNR:是指图像中相邻组织。结构间SNR的差异性,即CNR=SNR(A)-SNR(B),CNR决定着成像区内不同组织、结构以及病变的可辨认性,是影响图像质量的重要因素之一。选用合适的脉冲序列和决定图像信号加权的成像参数(包括TE、TR、TI和翻转角度)对CNR有直接的影响。
3、空间分辨力:是指图像中可辨认出相邻空间关系的最小物体的几何尺寸,即对细微结构的分辨力。空间分辨力取决于体素的大小,体素容积小时,能分辨出的细节多,空间分辨力高。(体素的大小取决于成像面积厚度、FOV和像素矩阵的大小)
4、扫描时间:是指完成数据采集的时间,以SE序列为例,扫描时间=TR×相位编码次数×NEX。扫描时间越长则发生运动伪影的机会越多。
一、 成像参数选择的基本原则?
应根据检查目的和检查部位选择合适的脉冲序列、图像信号的加权参数和扫描平面(轴、冠、矢、斜)。
在设置成像参数时,应特别注意SNR是影响图像质量的最重要的因素。
尽量采用短的扫描时间。
应当注意人体不同解剖部位信号强弱的差异。
7、流动现象:血液和脑脊液的流动状态在MRI中主要产生以下效应,统称为流动现象:1、时间飞越(TOF):①★流空(高速流信号缺失):指快速流动的质子在城乡层面内收到RF激励,但在相位重聚前流出城乡层面而未经历重聚相位,或流动质子呈黑影。仅见于SE脉冲序列。②进入现象(流动相关增强)。见于GRE、SE。 2、体素内相位离散。
8、流动运动伪影:两种表现形式:⑴斜行进入成像层面的流动质子,在收到RF脉冲激励后至采集信号之间的TE期间内,位置发生子变化,引起信号空间编码错位。⑵重像伪影:是血管内搏动性血流引起的血管重影。
二、伪影的分类和补偿技术
(一)、运动伪影:在检查中,无论患者自主性运动如咀嚼、吞咽、肢体移动等,或不自主性、病理性或生理性运动如肠蠕动、心脏大血管的搏动、呼吸运动、抽搐、惊厥等均可引起运动伪影。 周期性规律运动———重像伪影、非周期性运动———弥漫伪影。 补偿方法:1,改变相位编码方向 2,预饱和技术 3、呼吸补偿和呼吸门控 4、心脏门控。
(二)、混淆伪影(包裹伪影) (三)、化学位移伪影 (
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