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而对于血流来说,总有未经激发的质子群流入扫描层面,经脉冲激发后产生宏观磁化矢量,产生较强的信号,与静止组织相比表现为高信号。流入增加效应既可以出现在梯度回波序列,也可出现在自旋回波序列。 该效应与流动质子受到的激励次数有关,因此长TR、薄层面、流速快、流动方向与层面选择方向相反时,流动质子受到的激励次数少,流动相关增强显著;反之,不显著。 梯度回波序列上血流信号示意图 虚线范围表示梯度场和接受线圈的有效区域;浅灰色表示静止组织;深灰色区域表示扫描层面;白色表示血管内血流,血流方向垂直于扫描层面。 流入增强效应-GRE序列 FSE- T2WI-血流为低信号 FSE- T1WI-血流为高信号 二、流动现象: 2、体素内去相位(intra-voxel dephasing):在同一体素内同时含有流动质子和静止质子或流动质子间速度、方向不一致时,则体素内质子间将出现相位差。层流引起的去相位可补偿,紊流引起的去相位则不能补偿。 流动运动伪影 斜行进入成像层面的流动质子,在受到RF脉冲激励后至信号采集之间的TE期间内位置发生了变化,引起空间编码错位。 血管内搏动性血流引起的血管重影,这种伪影总是发生在相位编码方向上而与血流方向无关,称生重像伪影或相位错位。 重像伪影 空间编码错位 三、流动现象的补偿: 1、梯度磁距重聚相位(静脉和较小动脉内的血流) 2、预饱和(血流和脑脊液显示为低信号的T1WI及 PDWI) 3、偶数回波重聚相位(用于T2WI) 梯度磁距重聚相位(gradient moment rephasing) 又称流动补偿,用于补偿沿某一梯度场方向流动质子的体素内相位离散。 方法:通过选层梯度和/或读出梯度的极性变化作为补偿梯度,使流动质子的相位变化为零面重聚相位,即同一体素内流动质子与静止质子相位相同,体素产生高信号。 梯度磁矩重聚相位 梯度磁矩重聚相位 预饱和 预置饱和(presaturation),是最常用的饱和技术。它是对某一区域的全部组织在射频脉冲激发前预先施加非选择性预饱和射频脉冲,使其纵向磁化全部被饱和。随后立即进行目标区的激发及数据采集,使被饱和区的组织无法产生磁共振信号。 为达到预饱各效果,应根据质子流动方向决定预饱和容积的位置。 例如,在腹部横段面成像时,预饱和带设置于成像容积的上方和/或下方,可使来自上方的动脉血和来自下方的静脉血被预饱和,无信号产生,不再产生血管搏动伪影。 预饱和 2D -TOF MRV 3D -TOF MRA 肝右叶癌并发门脉癌栓 血管造影显示门脉与肿瘤的关系 偶数回波重聚相位(even echo erphasing) SE序列中,获取偶数回波可减少体素内相位离散的影响。质子被激励后于第一次回波时引起信号丢失,在第二次回波时血液的相位重新恢复的过程。这种现象只发生在相对称的回波中,并且仅在层流中明显,在涡流时很弱。 奇数回波 偶数回波 Thank You * In summary, the Signa TwinSpeed system is BREAKING THE BARRIERS IN PATIENT COMFORT and PERFORMANCE [click] - Quiet Technology [click] - Minimized PNS/Improved dB/dt [click] High Order Shim - [click] - 60 cm bore diameter … we can appreciate it now better - just think of all the features that we put into the design (Twin coils. HOS, Improved RF coil, Quiet Technology) [click] - Whole Body Zoom mode. We believe we can close the circle now and review our initial data of market growth. The Signa1.5T TwinSpeed is designed to support the expected growth in MR procedures from 14M in 2000 to 21M in 2004, as well as to offer a significant breakthrough in Patient comfort and performance [click] - Just imagine the possibilities [click for new
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