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正文內(nèi)容

mri快速采集技術(shù)ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-12 13:24 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 TE 80ms T1WI: TR 400ms, TE 15ms 40015= 385ms T2WI: TR 3000ms, TE 80ms。300080= 2200ms 利用剩余的時(shí)間我們能做些什么??? TE TR 利用剩余時(shí)間可以激發(fā)和采集其他層面 一個(gè) TR間期能激發(fā)采集層面數(shù)與以下因素有關(guān): TR: 越長(zhǎng)能采集越多 TE: 越短能采集越多 準(zhǔn)備脈沖:脂肪抑制、流動(dòng)補(bǔ)償、飽和帶等 現(xiàn)在幾乎所有的 MR序列均采用多層采集技術(shù) 如果 TR長(zhǎng)度足夠采集所有( 10層)層面 掃描 1層和掃描 10層所需時(shí)間一樣 用多層采集技術(shù)掃描 10幅 SE- T1WI 矩陣( Matrix) 256 256 重復(fù)采集次數(shù)( NEX)= 2 TR= 400ms, TE= 15ms 采集時(shí)間( TA)= TR Matrix (phaseencoding) NEX 單幅圖像 TA = 256 2 = 205秒 = 3分 25秒 10幅圖像采集時(shí)間= 3分 25秒 不是 35分鐘 延長(zhǎng) TR 增加能采集的層面 影響 T1對(duì)比( T1WI) 掃描時(shí)間延長(zhǎng) 縮短 TE 增加能采集的層面 影響 T2對(duì)比 增加掃描層數(shù)的方法: 去除一些準(zhǔn)備脈沖 分次采集(對(duì)于 T1WI尤為重要) MRI快速采集方法 ? 多層采集技術(shù) ? 縮短重復(fù)時(shí)間 ? 減少采集次數(shù) ? 利用梯度回波替代自旋回波 ? 采集更少的相位編碼線 ? RARE技術(shù) ? 單次激發(fā)技術(shù) ? EPI技術(shù) ? 平行采集技術(shù) ? 其他與快速采集有關(guān)的技術(shù) 縮短重復(fù)時(shí)間( TR) Ts=TR Ny NEX 縮短 TR可以成比例縮短采集時(shí)間 TR縮短可能會(huì)影響圖像對(duì)比( T1弛豫成分改變) 利用梯度回波和小角度激發(fā)技術(shù)可以大大縮短 TR MRI快速采集方法 ? 多層采集技術(shù) ? 縮短重復(fù)時(shí)間 ? 減少采集次數(shù) ? 利用梯度回波替代自旋回波 ? 采集更少的相位編碼線 ? RARE技術(shù) ? 單次激發(fā)技術(shù) ? EPI技術(shù) ? 平行采集技術(shù) ? 其他與快速采集有關(guān)的技術(shù) 減少采集次數(shù) ? MRI場(chǎng)強(qiáng)的提高和脈沖線圈的改進(jìn)特別是相控陣線圈的應(yīng)用 , 大大提高了 MR圖像的 SNR, 一般單次采集所得到的圖像即能達(dá)到足夠的 SNR, 這使屏氣掃描成為可能 。現(xiàn)在多數(shù)胸 、 腹部快速成像序列特別是屏氣序列的 NEX為 1 ?為減少呼吸運(yùn)動(dòng)偽影,胸腹部的 SE序列掃描,需要采集 23次以上進(jìn)行信號(hào)平均。 Ts=TR Ny NEX TR=400, TE=20, NEX=2 Matrix=256 160 TA=2分 14秒 TR=125, TE= NEX=1 Matrix=256 160 TA=20秒 SET1WI SPGRT1WI MRI快速采集方法 ? 多層采集技術(shù) ? 縮短重復(fù)時(shí)間 ? 減少采集次數(shù) ? 利用梯度回波替代自旋回波 ? 采集更少的相位編碼線 ? RARE技術(shù) ? 單次激發(fā)技術(shù) ? EPI技術(shù) ? 平行采集技術(shù) ? 其他與快速采集有關(guān)的技術(shù) 利用梯度回波替代自旋回波 自旋回波: 用 180度復(fù)相脈沖采集回波 梯度回波 : 用讀出梯度場(chǎng)的反向切換采 集回波 SE GRE 自旋回波 用讀出梯度場(chǎng)的反向切換采集回波 用 180度復(fù)相脈沖采集回波 梯度回波 SE序列為何費(fèi)時(shí) ? 90度激發(fā)后, T1馳豫需要很長(zhǎng)時(shí)間,因而必須采用很長(zhǎng)的 TR ? 一次激發(fā)后只采集一個(gè)回波 ? 為減少運(yùn)動(dòng)偽影往往需要進(jìn)行多次信號(hào)采集 ? 利用 180度射頻脈沖采集回波需時(shí)較長(zhǎng),通常為 1015毫秒 小角度激發(fā)能產(chǎn)生相對(duì)較高的橫向磁化矢量效能 梯度回波如何加快速度 小角度激發(fā)后 T1弛豫較快,可選用較短的 TR 梯度回波常采用小角度激發(fā) 90度激發(fā)與小角度激發(fā)的差別 平衡狀態(tài) 90度激發(fā) 小角度激發(fā) 平衡狀態(tài) 激發(fā)共振 質(zhì)子弛豫 所需時(shí)間長(zhǎng) 所需時(shí)間短 SE GRE 利用讀出梯度場(chǎng)的反向切換來(lái)采集梯度回波省時(shí)快速,因而可采用 很短的 TE(可短于 2毫秒) 利用 180度復(fù)相射頻脈沖采集回波, TE常需要 1015毫秒( T1WI) 自旋回波與梯度回波序列比較 自旋回波與梯度回波的信號(hào)采集 ? 自旋回波用 180度脈沖采集信號(hào)。信號(hào)穩(wěn)定,對(duì)磁場(chǎng)均勻度要求低,但速度慢 。 ? 梯度回波用讀出梯度線圈反向切換采集信號(hào) 。速度快,但對(duì)磁場(chǎng)不均勻比較敏感。 SE GRE T2*與 T2的差別 梯度場(chǎng)切換采集的梯度回波不能糾正主磁場(chǎng)恒定不均勻造成的質(zhì)子失相位,因而得到的圖像為 T2*WI而非 T2WI 產(chǎn)生回波的梯度切換實(shí)際上用的就是頻率編碼梯度線圈 梯度回波的產(chǎn)生 SE GRE 反向梯度使質(zhì)子失相位,正向梯度使質(zhì)子相位重聚 離相位梯度 聚相位梯度 離相位梯度 聚相位梯度 右 右 左 左 ? 100% 50% 37% 20% 時(shí)間( ms) Mxy T2* T2 T2*(GRE) GRE回波 SE回波 T1WI T2WI 動(dòng)脈期 門脈期 腎細(xì)胞癌( )未突破腎包膜, Robson Ⅰ 期 , TNM T1N0M0 3DTOF HRMRA 腦血管畸形( AVM) MRI快速采集方法 ? 多層采集技術(shù) ? 縮短重復(fù)時(shí)間 ? 減少采集次數(shù) ? 利用梯度回波替代自旋回波 ? 采集更少的相位編碼線 ? RARE技術(shù) ? 單次激發(fā)技術(shù) ? EPI技術(shù) ? 平行采集技術(shù) ? 其他與快速采集有關(guān)的技術(shù) 采集更少的相位編碼線 ? 根據(jù)采集時(shí)間計(jì)算公式可知 , 減少相位編碼線的采集同樣可以成比例地縮短信號(hào)的采集時(shí)間 。 Ts=TR Ny NEX 相位編碼線(回波)的減少與 K空間填充直接相關(guān) ? 付立葉轉(zhuǎn)換只能區(qū)分相位相差 180度的 MR信號(hào) 矩陣為 256*256的圖像需要進(jìn)行 256次相位編碼 , 也即采集 256條相位編碼線 K空間及其特性 ?K 空間為MR 圖 像 原始數(shù)據(jù)的填充儲(chǔ)存空間格式 , 填充后的資料經(jīng)傅立葉轉(zhuǎn)換 ,重建出 MR圖像 。 SE序列 ?常規(guī) K空間的填充形式 ( 對(duì)稱 、 循序填充 ) K空間的特性 ? 矩陣為 256*256的圖像需要采集 256條相位編碼線來(lái)完成 K空間的填充, ? K空間的數(shù)據(jù)點(diǎn)陣與圖像的點(diǎn)陣不是一一對(duì)應(yīng)的 , K空間中每一個(gè)點(diǎn)具有全層信息 K空間的特性 ?K空間具有對(duì)稱性 –相位編碼方向的鏡像對(duì)稱 –頻率編碼方向的對(duì)稱 K空間特性 ? 填充 K空間中央?yún)^(qū)域的相位編碼線決定圖像的對(duì)比 ? 填充 K空間周邊區(qū)域的相位編碼線決定圖像的解剖細(xì)節(jié) ?減少 Ny的采集可以通過以下途徑來(lái)實(shí)現(xiàn): ?部分 K空間技術(shù) ?采用矩形 FOV ?直接減少相位編碼線數(shù)目 ?匙孔技術(shù) ( 1)、部分 K空間技術(shù) ? 采集的相位編碼線僅需填充 略多于一半 的 K空間 ,其余部分則 利用K空間在相位編碼方向?qū)ΨQ性的原理進(jìn)行填充 以半 K空間技術(shù)為例 NY NX 常規(guī)自旋回波序列的信號(hào)采集和K空間填充 半付立葉采集的K空間填充 NX NY ?采用半付立葉技術(shù)后 – 采集時(shí)間約為原來(lái)的一半
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