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mr物理學(xué)原理ppt課件-資料下載頁

2025-05-05 18:15本頁面
  

【正文】 MIN TE MIN TE MIN TE MIN TE FOV 矩陣 RBW 層厚 層厚 RBW 矩陣 13 接收帶寬 接收帶寬對 FSE中的許多參數(shù)有影響。 下面是增加 RBW時對其他參數(shù)的影響。 最短 TE RBW 19 回波間隔 運(yùn)動偽影 化學(xué)位移 SNR 層數(shù) 梯度回波脈沖序列 RF Gz Gy Gx ? 29 參數(shù) : TR, TE, FA 比較 : 自旋回波 vs 梯度回波 相似點 ? 都使用 RF 激發(fā) ? 都使用梯度選層,相位編碼和頻率編碼。 ? 都生成回波信號。 30 不同 ? 自旋回波使用 1800 RF脈沖使質(zhì)子重新聚相位,而梯度回波使用梯度使質(zhì)子重新聚相位。 ? 1800 RF 重聚脈沖能校正 T2’ (準(zhǔn) T2)效應(yīng) 。 the 重聚梯度無法校正 T2’效應(yīng)。 比較 : 自旋回波 vs梯度回波 31 T2*加權(quán)像 ? T2’ 和 T2效應(yīng)都影響橫向磁化向量衰減。 ? T2’是由于局部磁場不均勻造成的橫向磁化向量衰減 , 回波 T2 衰減 T2* 衰減 32 ? T2*加權(quán)像 :由于局部磁場不均勻造成的橫向磁化向量失相位所決定的對比度。 什么導(dǎo)致磁敏感性偽影 ? ? 不同組織在磁場中的磁化程度不同。取決于周圍環(huán)境。 ? 例如在 氣體 / 水交界 . 這些組織的進(jìn)動頻率差別導(dǎo)致局部磁場相互抵消,質(zhì)子失相位。 ? 這是梯度回波所不能校正的 T2’效應(yīng),也就是為什么在氣體 /水交界處信號丟失的原因。 34 磁敏感性偽影 33 梯度回波 自旋回波 “ 同向 “反向 第二種化學(xué)位移 反向 同向 TE ( T) 0 msec msec msec msec “ 同向 “ 反向 “ 同向 “ 反向 TE (.5 T) 0 msec 7 msec 14 msec 21 msec 第二種化學(xué)位移 TE ( T) 0 msec msec msec 14 msec 2D GRE ? TR 200 , 短 TE ( 15 – 20ms ) ? 小翻轉(zhuǎn)角 (250) –得到 T2* 對比度。 ? TR 越長飽和越少,因此 T1影響不明顯。 40 橫向穩(wěn)態(tài) ... X Y Z My 長 T2馳豫時間的組織與短 T2馳豫時間的組織相比有更多的殘余磁化矢量 .。 這是因為長 T2馳豫時間的組織在信號衰減消失前在橫向上保留的時間更長。 37 兩種消除殘余橫向磁化向量的方法 1. 時間 – 使殘余橫向磁化向量自然順時衰減消失,導(dǎo)致組織的信號丟失。 2. 擾相 ( RF 擾相或梯度擾相 ) – 阻止橫向上磁化向量形成,從而消除穩(wěn)態(tài)。 38 SPGR( 擾相梯度回波) SPoiled Gradient Recalled echo ? 用 RF來破壞殘余橫向磁化向量,減少 T2’ 效果。 ? 配合短 TE 減少 T2 效應(yīng) , 將產(chǎn)生 T1對比度。. 41 SPGR ? 短 TR 短 TE : (最小 ) ? 中度翻轉(zhuǎn)角 (450 800) T1 對比度最佳,增加質(zhì)子飽和效應(yīng),射頻破壞了大部分 T2*信號,最佳 T1對比度。 42
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