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TR、TE TE:回波时间 90? 脉冲开始至回波产生的时间 TR:重复时间 两次相邻的90?脉冲中点的时间 回波信号只能采集横向磁矩大小 IR序列中的参数 180?脉冲关闭后某时刻,各组织磁化矢量不断恢复 施加90?脉冲,产生不同的横向磁矩 T2*驰豫 梯度回波序列 翻转梯度可使信号读取方向磁场均匀性被破坏,导致横向弛豫加快,信号的衰减是由于磁场不均匀和质子T2共同作用的结果 组织的T2*仅为10ms左右,明显短于T2(100~200ms) 五、回波平面成像 回波平面成像(echo planar imaging,EPI) 在一个TR期间内完成全部数据采集,从而大大提高扫描速度,是目前成像速度最快的磁共振检查技术。 EPI几乎可与所有常用成像序列进行组合,如SE-EPI、GE-EPI 除用于需要快速成像的检查外,还可进行功能成像,如脑的弥散加权成像DWI,灌注加权成像PWI 脉冲序列特点 自旋回波序列(SE) 1.可消除由于磁场不均匀所致的去相位,产生T2弛豫信号,磁敏感伪影少; 2.短TR、短TE产生T1对比,TE越短,T2影响越小,信号幅度越大,TR越短,T1对比越强,但信号降低; 3.长TR、长TE产生T2对比,TR越长,T1影响越小,TE越长,T2对比越强,但信号降低; 4.长TR、短TE产生质子密度对比; 5.扫描时间较长,尤其T2加权。重T2加权时信噪比降低。 快速自旋回波序列(FSE) 1.图像对比特性与SE相似,磁敏感性更低; 2.成像速度更快; 3.回波链长增加,扫描时间缩短,采集层数减少。 反转恢复序列(IR) 1.具有较强T1对比特性,短TI反转恢复序列同时具有较强的T2对比特性; 2.可根据需要设定TI,饱和特定组织产生特征性对比的图像(STIR、FLAIR); 3.短TI对比常用于新生儿脑部成像; 4.采集时间较长,扫描层面较少。 梯度回波序列(GE) 1.具有SE及FSE序列的特点; 2.较SE及FSE有更高的磁敏感性; 3.采集速度快; 4.可用于高分辨成像; 5.易产生伪影。 回波平面技术(EPI) 1. EPI只是一种数据采集模式,可与任何脉冲序列结合产生不同对比的图像; 2.是目前成像速度最快的磁共振检查技术; 3.由于该技术可大大缩短扫描时间,有效减少各种运动伪影的产生; 4. EPI技术的梯度频率一般限制在1KHZ,降低了噪声; 5. EPI技术对主磁场均匀性要求较高。 脉冲序列的临床应用 SE序列 1.临床应用 临床用途最广泛的标准成像序列。也是增强检查的常规序列。T2WI易于显示病变,T1WI易于显示解剖结构。 2.扫描参数 ①T1WI:短TR,300ms~600ms,短TE10ms~20ms;②T2WI:长TR,2000~4000ms,长TE,80-120ms;③PDWI:长TR,4000~8000ms,短TE,60-80ms。 3.优缺点 SE脉冲序列对常见的伪影不敏感。主要优点是图像质量高,用途广、可获得对显示病变敏感的T2WI。主要缺点是扫描时间相对较长。 FSE序列 1.临床应用 FSE图像与SE图像非常接近,扫描速度快。 2.扫描参数 ①T1WI:短TE,20ms;短TR,300~600ms;回波链长2~6;②T2WI:长TE,100ms;长TR,4000ms;回波链长8~20;③PDWI:短TE,20ms;长TR,2500ms;回波链长8~12。 3.优缺点 主要优点是扫描时间显著缩短。主要缺点是流动和运动伪影增加;在T2WI上脂肪信号高而难与水肿等鉴别。 IR序列短TI反转恢复脉冲序列 STIR 临床应用:脂肪抑制。 扫描参数:短TI,150~175ms;短TE,10~30ms;长TR,2000ms以上。 TI的选择使脂肪的信号近于0 IR序列 液体衰减反转恢复序列 FLAIR 临床应用:自由水抑制成像。抑制脑脊液的信号,在中枢神经系统检查中应用价值较大。 扫描参数:短TI,200ms,短TE/长TE,长TR,6000ms以上。 选择的TI值,设定为 0.69倍水的T1值,使自由水的信号被抑制。 T1WI T2WI FLAIR 常规GRE脉冲序列 临床应用:常规GE脉冲序列可用于快速屏气下腹部扫描、动态增强扫描、血管成像、关节病变等检查。 扫描参数:①T1WI:大翻转角70?~110?,短TE,5~10ms,短TR,小于50ms;②T2*WI:小翻转角5?~20?,长TE,15~25ms,短TR;③PDWI:小翻转角5?~20?,短TE,5~10ms,短TR。 特点:通过读出梯度翻转产生的相位重聚仅能补偿梯度场引起的失相位,因而获得T2*
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