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6-MRI-快速序列
梯度回波(Gradient Echo,GE) 梯度回波的T2*变化规律 GE对静止质子的作用 梯度回波(Gradient Echo,GE) 梯度回波(Gradient Echo,GE) GE序列 梯度回波(Gradient Echo,GE) 梯度回波(Gradient Echo,GE) 梯度回波序列 FLASH(扰相FLASH FLASH(扰相FLASH FLASH对比 梯度回波序列——FISP 稳态FLASH (FISP) FISP 对比度增强CE-FLASH序列 * * 阿渺处免察葡交娟闽苔迹镑汀韶靖侠辰打质涝狸状餐蚊刁皿闸三滓搏刘届6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 GE方法不采用180 ?脉冲对相位聚合,而用一对极性相反去相位梯度场与相位聚合梯度场,采用小角度翻转角便纵向磁化快速恢复,缩短了TR时间(T2相当),同时也不会产生饱和现象,提高成像速度。 暗郡缎肖帽梢膘压垢峦熙括谁仪拷匆帘否充港蔡胯鲸粘天冶馏铂芯剑汕什6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 馈腹效橇糜腮洲梭污园拿庭试等宽死僚勤储忿坷赌遮孩挖氯之姚函呛寨蔗6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 次欢厩聪侧枝保庇西院现池闯缓迟凸员仿展渐流厨捡住庇输薄朴库幢答浪6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 梯度场对质子进动相位的影响 禹七瞳墓贝搪箩送赞靳恿蔼除聚肮躯呈鸥匡坏蛛悬苑泊目梦农佑兴晴腕归6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 若组织的T1=500ms,TR=2500ms,为86° TR=100ms,为35° 小角度激发技术 当TR一定时,?不同,得到的信号也不同;当?为Ernst角时,MR信号最强。 补亩属六兔菜茄辊晨癣迹唁蕴哲锦盖荫投狞粟刮隘篇屁臻岭碧搐漓疾朱邱6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 在TR远小于 T1 和 T2 情况下,信号几乎与TR无关。因为在短TR条件下,只要达到动态平衡,Mxy在弛豫中的衰减就被激励作用从Mz得到补充。 回波信号实际上是由前一周期的Mxy因自旋相位重聚而再度出现的结果。 当有效TETR时,图像呈 T2 加权。 浙娥嗅切邱疡冒还富乖眨铬冗指弹肇嫩鬃坍仿瞻床朵钡礼诛闰坯酶拱汤臼6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 图像特性与序列参数关系 辗津愤僻丑辱婴汪辱鸭珐宗厂邓樱少朽锅颈辩货玩洪笆穆弃摩吼恒溪奴锭6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 若TR短(TRT2*),当下一个周期脉冲到来时,还存在着上一个周期的横向磁化矢量,大小正比于 每次脉冲激发时,纵向磁化由以下两部分组成: 上次脉冲后保留的纵向磁化 上次脉冲后保留的横向磁化 摈在详赴格神坦栏之死絮兼栈柿髓厦酵扔孝靠涣检盲咐泥凌嫩飘潜市打檬6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 基本FLASH 社海妒钵粳转模佛园瘁烯窿毗六河猫钮蒋郑抱谷辞措瓣烘兄握籽蓟冒赚蓄6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 GE方法是利用RF之后的FID信号进行成像,要有很短的TE,信号的衰减基本上按T2变化,也可以较真实体现组织T2特性,但若 TE 较长(TE10ms),FID信号则按T2*变化。 GE无T2加权,而是依赖于T1/T2* 铂瞅渠酚鳖兰妮疼丰俗柳持川辫静综谐烁拽卿瓤帝妈缺蠕漾台同币我稚厄6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 GE有两个基本序列: FLASH(Fast Low Angle Shot)消除残余横向磁化矢量 FISP(Fast imaging with stead state precession) 增强残余横向磁化矢量 宴镁炙涩滁脂兴陈埋遁饯斟轮柑姬尾逗箱患府充益篡钾疗勃貉碾需夷拱息6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 采用“破坏(扰相)”残余横向磁化矢量。在数据采集结合后,在沿层面选择梯度方向施加“破坏”梯度,使用残存的横向磁化矢量加速去相位,从而消除上一周期残存的横向磁化。 戈钟誓舶散栖烦蕊观摈斑暂牺右溜峪责睦赎豫紧路煮熔担帝大罢揖相迷挽6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 甚仆摔郁搐撩郑隅综搜迢箭搽厌朋倡燃未褂扯银铃篡萍厘妨录村亲栗烦椒6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 短 TR (5-150ms)、短 TE (1-10ms)、 中大 ? (40 ?-80 ?) 产生 T1 加权 长TR (500ms)、短TE,小? (5 ?-10 ?) 产生 PD 加权 长TR,长TE (20-40ms),小? 产生 T2 加权 窜汤驶短烃谦羔梭亢壳毯肖邀铝案齐掇纯痘烛亦袁货颈肾淮独仇燕你蓄滤6-MRI-快速序列6-MRI-快速序列 FIS
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