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正文內(nèi)容

gre梯度回波序列的原理與臨床(編輯修改稿)

2025-06-21 22:45 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,其回波幅度也常常不如 SE序列,因此總的來說, GRE序列圖像的固有信噪比低于 SE序列。 ? 我們都知道射頻脈沖關(guān)閉后宏觀橫向磁化矢量的衰減(即 T2*弛豫)很快,明顯快于 T2弛豫。GRE序列利用梯度場切換產(chǎn)生回波,因而不能剔除主磁場不均勻造成的質(zhì)子失相位,因此在相同的 TE下, GRE序列得到的回波的幅度將明顯低于SE序列,即便有時 SE序列的 TE長于 GRE序列,其回波的幅度也常常大于后者。另一方面, GRE序列常用小角度激發(fā),射頻脈沖激發(fā)所產(chǎn)生的橫向磁化矢量本來就比 SE序列小。不難理解, GRE序列圖像的固有信噪比將低于 SE序列(圖 41)。 ?自旋回波類序列的特點之一是對磁場不均勻性不敏感,因為 180176。 復(fù)相脈沖可剔除主磁場不均勻造成的質(zhì)子失相位。在 GRE序列中,回波的產(chǎn)生依靠梯度場的切換,不能剔除主磁場的不均勻造成的質(zhì)子失相位。因此, GRE序列對磁場的不均勻性比較敏感。這一特性的缺點在于容易產(chǎn)生磁化率偽影,特別是在氣體與組織的界面上。優(yōu)點在于容易檢出能夠造成局部磁場不均勻的病變,如出血、血色病等。 擾相 GRE序列 ? 當 GRE序列的 TR明顯大于組織的 T2值時,下一次 α脈沖激發(fā)前,組織的橫向弛豫已經(jīng)完成,即橫向磁化矢量幾乎衰減到零,這樣前一次 α脈沖激發(fā)產(chǎn)生的橫向磁化矢量將不會影響后一次 α脈沖激發(fā)所產(chǎn)生的信號。但當 TR小于組織的 T2值時,下一次 α脈沖激發(fā)前,前一次 α脈沖激發(fā)產(chǎn)生的橫向磁化矢量尚未完全衰減,這種殘留的橫向磁化矢量將對下一次 α脈沖產(chǎn)生的橫向磁化矢量產(chǎn)生影響,這種影響主要以帶狀偽影的方式出現(xiàn),且組織的 T2值越大、 TR越短、激發(fā)角度越大,帶狀偽影越明顯。 ? 為了消除這種偽影我們必需在下一次 α脈沖施加前去除這種殘留的橫向磁化矢量,采用的方向就是在前一次 α脈沖的 MR信號采集后,下一次 α脈沖來臨前對質(zhì)子的相位進行干擾,使其失相位加快,從而消除這種殘留的橫向磁化矢量。干擾的方法有兩種:( 1)施加擾相位 ? 梯度場,可只施加于層面選擇方向或三個方向都施加;( 2)施加擾相位射頻脈沖。以施加擾相位梯度場應(yīng)用較多,施加了擾相位梯度場后,將造成人為的磁場不均勻,加快了質(zhì)子失相位,從而消除這種殘留的橫向磁化矢量(圖43)。 ? 我們把施加了擾相位梯度場或擾相位射頻脈沖的梯度回波序列稱為擾相 GRE序列。這個序列在不同的公司有著不同的名稱,如 GE公司稱之為 SPGR( spoiled gradient recalled echo),西門子公司稱之為 FLASH( fast low angle shot),飛利浦公司稱之為 FFE( fast field echo)。 ? 與常規(guī) GRE序列(圖 42)相比,擾相 GRE序列唯一的不同就是在前一次 α脈沖的回波采集后,下一次 α脈沖來臨前,在層面選擇方向、相位編碼方向及頻率編碼方向都施加了一個很強的梯度場,人為造成磁場不均勻,加快了質(zhì)子失相位,以徹底消除前一次 α脈沖的回波采集后殘留的橫向磁化矢量。 常規(guī) GRE序列和擾相
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