磁共振常用序列.ppt
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1、新型磁共振常用序列,三平面双斜位的两维三维定位,三平面定位可以用带有一个扫描定位的指令对三个直角扫描平面进行连续采集。三平面定位利用一个快速梯度回波脉冲序列可以在一次闭气的情况下得到三个平面图像。通过所有的三直角平面得到一个定位系列,减少指令及扫描三个单独系列的需求。三平面GRX在定义扫描层面和饱和带的同时,可以观察在他们三个不同影像平面上的准确位置。在图解指令的过程中,通过利用每一个平面上的一个图像(由三平面或任何定位获得)与另一个的联合来使这个特性更加容易。它可以用图解指示任何来自于定位系列的图像。在观察另两个平面的指令中的那些可以导致结果的变化的时候,它也能提供很大的弹性来熟练操作扫描层
2、面的定位以及在这三个图像中选取任意一个交互放置。三平面GRX帮助你缩减定位时间以及提高定位的精确度。,自旋回波采集,多回波多平面采集MEMP 可变回波多层面采集VEMP 1,2,或4对称回波或2个非对称回波 标准射频中心选定脂肪及水抑制成像比起很多其他的脉冲序列,自旋回波的图像总体来说对磁场均匀性和顺磁性的敏感程度比较低,这是由于质子的相位重聚所形成的。自旋回波图像相对于快速自旋回波图像来说更少出现几何式的模糊的情况,所以能显示出更明显的图像优势。自旋回波序列被用于获取全身图像。用自旋回波来取代梯度回波可以减少磁体易感性的影响,例如,用在临近空气组织的地方或骨组织的分界面。,反转恢复采集,反转
3、恢复序列能产成对比更好和更高信噪比的T1加权像。反转恢复脂肪抑制,或者是STIR(短T1反转恢复)的图像比化学饱和有更均匀的脂肪抑制,对磁场不均匀以及偏中心扫描受影响的敏感度较低。,快速自旋回波采集,快速自旋回波脉冲序列家族有很多新的进展。现在所有的FSE序列都使用XL脉冲。系统自动的将FSE转换成FSEXL扫描。这些新的改动通过提高图像的对比和图像信号或者是通过减少全部的扫描时间来提高图像质量。FSE图像很少受到磁场均匀度和顺磁场的影响。一种降低边缘模糊的有效方法是运用FSEXL来尽可能的减小回波间隔。通过采集沿着T2衰减曲线所减少的变量信号,FSEXL可以在减少ESP的同时提高组织对比。,
4、快速自旋回波采集,在利用具有连续斜面组FSE-XL进行采集的时候,复合的饱和可以在没有交叉影响的情况下在扫描层面的问题上取代饱和脉冲,这是因为扫描层组是连续获得的。现在可以在通常使用FSE的任何地方使用FSE-XL来以更短的时间得到PD和T2图像,也可以同时得到两个双侧平面的图像。具有FSE-XL脉冲序列的经典图像技术有可以被用来减少在脊柱和骨盆图像的伪影。,模糊伪影消除功能,在FSE-XL上有一个使用者可控制的功能来消除模糊。这种技术使得信号平稳并由此减少ghosting 伪影.在需要一个双回波采集的时候,可以使用带有消除模糊的FSEOPT的FSE-XL来进行腹部的闭气扫描。它利用了一个连续
5、的扫描层面排序技术,这种技术可以导致更少的错层漏层问题,而这种问题经常发生在交叉扫描层面的排序上。,快速自旋回波反转恢复,FSEIR被用来抑制那些组织中会导致关键部位模糊的不利信号。相对于IR来说,FSE-IR的扫描时间更短并且在扫描层面交叉方面更有效率。同时,如果要在大范围扫描或在偏中心扫描的时候能得到更统一的脂肪抑制,FSE-IR是一个非常好的选择。,流体抑制反转恢复,FLAIR的图像相比FSE的图像而言有更好的图像对比和更高的信噪比,并且对磁场均匀度和偏中心扫描的敏感程度较低。在FLAIR的帮助下,T2加权图像中脑脊液的高信号在被抑制了,因此能使临近液体的组织变得更加明显,所以在脑脊液信
6、号无用的地方,FLAIR序列最常用于神经的T2应用。,梯度回波序列,GRE可以在很短的扫描时间内生成T1,T2和PD加权图像。多种GRE序列技术:二维连续梯度回波,二维不连续梯度回波(MPGR)以及三维梯度回波。二维不连续梯度回波也被称为MPGR。它运用了一个多平面的数据采集模型。长的TR时间可以采集多重扫描层面,并且在这个时间段里,防止残留的横向磁化。梯度回波序列被用来实现快速定位。它被用在T1,T2和PD对比加权。当需要一个对顺磁性敏感的脉冲序列诸如铁质沉积扫描的时候,这个序列就会经常被用到。同时,三维的梯度回波序列也被应用于整个体部的薄层连续临床成像,尤其是对于那些相对静止的部位,能增加
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