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硬件:主磁体、梯度场、 发射和接受线圈、 控制系统 … 软件:脉冲序列 9 . 1 S o f t w a r e C o n t e n t GE Medical Systems P r e s e n t s MR 脉冲序列 MR 系统 GE 脉冲序列 自旋回波(SE) 实际信号衰减曲线 -900 M -900 M -900 M time 900 1800 T2 衰减曲线 T2* 衰减曲线 回波 TE SE 脉冲序列图 射频脉冲rf 选层梯度Gz 相位编码Gy 频率编码Gx 数据采集 90o 180o ?? ?t 梯度编码(Gx、Gy)和K空间的关系 kx= Gx.?t ky= Gy.?? ky kx Gy.?? -Gx.?t/2 Gx.?t/2 快速自旋回波(FSE) 900 1800 T2 衰减曲线 T2* 衰减曲线 ESP 1800 1800 1800 1800 ESP:回波间隔 ETL:回波链长度 GE TwinSpeed with Excite:Min. ESP=2.5ms (128x128) 反转恢复快速自旋回波(FSE-IR) 最大采集层数?TR/(ESP*ETL+TI) 适用于TI较小的情况,如STIR(TI=150ms), TI增大时最大采集层数迅速减少 TI Acq. Time TI Inversion Pulse 180o Inversion Pulse 180o 90o 180o 180o 90o 180o 180o 180o 180o 180o 180o 180o 180o 180o ... TR T1FLAIR . . . FSE Acq. Slice # x FSE Acq. Slice # x+1 FSE Acq. Slice # n FSE Acq. Slice # 1 FSE Acq. Slice #2 FSE Acq. Slice #3 FSE Acq. Slice # x-1 . . . TI TI TI TR 通常TI~750ms,TR~2200ms。 采用插值方法,一个TR内可以采集的层数大大增加。 最大采集层数? TR/(ESP*ETL),然后决定TI和Slice的组合 顺序。 T2FLAIR 通常TI~2000ms,TR~8000ms。 同样采用插值方法以增加一个TR内可以采集的层数。 最大采集层数? TI/(ESP*ETL) 。 同T1FLAIR相比,最大采集层数由TI而非TR决定,TR可以 较为自由的选择以满足T2对比度的需求。 . . . . . . . . FSE Acq. Slice # 1 FSE Acq. Slice #2 FSE Acq. Slice #3 TI TI TI TR 快速恢复FSE(FRFSE) RF 常规 FSE …………... 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -900 长T2组织的信号明显增强。 ETL应选奇数 单次激发FSE(SSFSE) 很长的ETL,使一次激发可以完成一层扫描。 0.5Nex 采集。 由于ETL很长,因此可提供重T2加权像。 常用于MRCP。 梯度回波(GRE)序列 time ? T2 衰减曲线 T2* 衰减曲线 回波 Gx 实际信号衰减曲线 GRE 脉冲序列图 射频脉冲rf 选层梯度Gz 相位编码Gy 频率编码Gx 数据采集 ? ?? ?t “杀手”梯度 小角度激励后的磁化恢复 第一次RF M0 Mz Mxy 第二次RF 加入“杀手梯度”破坏残存Mxy 多次激发后形成稳态 第N次RF Mz Mz 第N+1次RF Mz …… GRE序列的前若干次射频都不进行数据采集 反转角?应选择适当的值 提供T2*对比,通过调节?角也可实现T1对比 “杀手”梯度的局限性 Acq1 Acq2 Acq3 Killer1 Killer2 … 扰相梯度回波序列(SPGR) RF1 RF2 RF3 随机选取射频场的空间方向 真正稳态进动 FIESTA脉冲序列 FIESTA的优势 TR缩短时信号强度不受影响,因此可在很短的时间内 运行且不产生对SNR的影响。 选层梯度和读出梯度均采用1-2-1平衡设计,可以消除 匀速血流产生的相位差。 FastCine TE=2.7ms TR=7.3ms Fiesta FastCine TE=2.7ms TR=7.3ms 快速梯度回波序列(FastGRE) FGRE中的Fast并非指采用多个回波链,而是指在采用 心电门控或呼吸门控时可以将K空间分割成若干个片断, 每次采集一个片断。 TR pha
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