磁共振基本序列-及-不同厂家磁共振常用序列课件.ppt
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1、基本脉冲序列及原理各主流厂家不同序列名列表列表中各族群序列成像规律,基本脉冲序列,3,脉冲序列定义,所谓脉冲序列(pulse sequence),就是具有一定带宽、一定幅度的射频脉冲与梯度脉冲的有机组合。,a.自旋回波序列b.梯度回波序列c.反转恢复序列,脉冲序列分类,梯度周期与成像时序,2023/3/19,4,5,900及其1800射频脉冲,900,1800,900,900,1800,1800,相位编码脉冲(Gpe),频率编码梯度或层选梯度(Gro),回波信号(echo),自由感应衰减信号(FID),脉冲序列时序图中常用的符号(元素),脉冲序列参数,1.时间参数a.重复时间(TR,repet
2、ition time)是指脉冲序列执行一遍所需要的时间,也是从一个RF激励脉冲出现到下一个周期同一脉冲出现所经历的时间。TR是扫描速度的决定因素,也是图像对比度(T1、T2和质子密度对比度)的主要控制因子。,2023/3/19,7,b.回波时间回波时间(TE,echo time)是指从第一个RF脉冲到回波信号产生所需要的时间。在多回波序列中,RF脉冲至第一个回波信号出现的时间称为TE1,至第二个回波信号的时间叫做TE2。以此类推。TE和TR共同决定图像的对比度。c.反转时间在反转恢复脉冲序列中,1800反转脉冲与900激励脉冲之间的时间间隔称为反转时间(TI,inversion time)。T
3、I的长短对最终的信号和图像对比度影响很大。一般,对于压制脂肪信号,可以选短TI进行扫描,而脑灰质、脑白质一般选用较长的TI值。,2023/3/19,8,2.分辨率参数a.扫描矩阵:序列参数中的扫描矩阵(matrix)具有双重含 义。1)规定了显示图像的行和列,即确定了图像的大小2)限定扫描层面中体素的个数,同时指出层面的相位编码步 数,扫描矩阵越大,图像分辨率越高(其他参数确定时)。b.FOVFOV(field of view)是指实施扫描的解剖区域,简称为扫描野。因此,FOV是一个面积的概念,一般情况下,选定FOV为正方形。FOV的大小以所用线圈的有效容积为限。当扫描矩阵选定之后,FOV越大
4、,体素的体积就越大,使空间分辨率随之降低。,2023/3/19,9,3.层面厚度层面厚度(slice thickness)是成像层面在成像空间第三维方向上的尺寸。层厚越厚,体素体积就越大,结果导致更高的SNR和更低的空间分辨率。4.层间距层间距(slice gap)又叫层距,是指两个相邻层面间的距离。层间距过小,可能出现层间交替失真(cross contamination or interference between slices)一般将层距与层厚之比称为层面系数。,2023/3/19,10,5.其他参数a.翻转角:在RF脉冲的激励下,宏观磁化强度矢量M将偏离静磁场B0的方向,其偏离的角度称
5、之为翻转角(flip angle)或射频翻转角。其大小由激励电磁波的强度(能量)所决定。增大RF脉冲的强度或宽度,可以使翻转角变大。常用的翻转角有1800和900两种,分别称为1800和900脉冲。,在梯度回波等快速成像序列中,经常采用所谓的小角度(low flip angle)激励技术,系统的恢复时间较快,因而能够有效提高成像速度。,2023/3/19,11,b.信号平均次数信号平均次数(NSA,number of signal averaged)又叫信号采集次数(NA,number of acquisition)或激励次数(NEX,number of excitations)。它是指每个相
6、位编码步中信号收集的次数。当NSA1时,序列采用叠加平均的办法对每次收集到的信号进行处理,以提高图像的SNR,显然,NEX越大,所需的扫描时间越长。,2023/3/19,12,6.快速成像序列的参数,a.回波链长度回波链长度(ETL,echo train length)是快速成像序列的专用参数,所谓ETL是指扫描层中每个TR时间内用不同的相位编码来采样的回波数。如图所示回波链长度为 3 的快速自旋回波序列。,TR,echo1,echo2,echo3,900,1800,1800,1800,900,RF,echo,Gpe,图.快速自旋回波序列(ETL=3),2023/3/19,13,b.回波间隔时
7、间回波间隔时间(ETS,echo train spacing)是指快速自旋回波序列回波链中相邻两个回波之间的时间间隔。ETS决定序列回波时间的长短,因而关系到图像对比度。,2023/3/19,14,图像加权,3/19/2023,15,MRI of the Brain-Sagittal,T1 ContrastTE=14 msTR=400 ms,T2 ContrastTE=100 msTR=1500 ms,Proton DensityTE=14 msTR=1500 ms,3/19/2023,16,MRI of the Brain-Axial,T1 ContrastTE=14 msTR=400 ms
8、,T2 ContrastTE=100 msTR=1500 ms,Proton DensityTE=14 msTR=1500 ms,17,所谓的加权就是“突出”的意思在任何序列图像上,信号采集时刻横向的磁化矢量越大,MR信号越强。T1加权像:短TR、短TE,T1像特点:组织的T1越短,恢复越快,信号就越强;组织的T1越长,恢复越慢,信号就越弱。T2加权像:长TR、长TE,T2像特点:组织的T2越长,恢复越慢,信号就越强;组织的T2越短,恢复越快,信号就越弱。质子密度加权像:长TR、短TE,图像特点:组织的质子密度越大,信号就越强;质子密度越小,信号就越弱。,2023/3/19,18,常规脉冲序列
9、,a.反转恢复序列b.自旋回波序列c.梯度回波序列,2023/3/19,19,自旋回波脉冲序列,1)自旋回波及其产生自旋回波(SE,spin echo)脉冲序列是指以900脉冲开始,后续以1800相位重聚焦脉冲,以获得有用信号的脉冲序列。在1950年,NMR领域中卓越的科学家、时域NMR的创始人汉恩(E.L.Hahn)第一个观测到了自旋回波现象。当时他所用的脉冲序列为:900900FID,之后,900脉冲被1800脉冲取代。自旋回波属于一种能量守恒的散焦聚焦过程,也可以称为散相重聚过程,2023/3/19,20,x,x,x,x,y,y,y,y,(a)核磁矩受900脉冲激励后同其他核磁矩一起倒向
10、y轴,(b)在不均匀场Bi中该核磁矩获得了i的相位,(a)1800脉冲使核磁矩的相位成了i,(a)时延后该核磁矩与其他核磁矩在y轴重聚,图.自旋回波产生过程中单一磁矩的相位变化,900脉冲激励,失相开始,失相过程,1800脉冲重聚,相位重聚过程,自旋回波形成,图.质子群的相位重聚,2023/3/19,21,2)自旋回波序列的时序,TR,TE/2,T,TI,RF(激发),GSS,RF(信号),Gpe,Gro,900,1800,900,echo,FID,图.基本自旋回波脉冲序列,TE,预备脉冲,相位重聚脉冲或复相脉冲,2023/3/19,22,3)自旋回波信号的波形因素及其影响因素回波信号的幅度和
11、带宽受磁场均匀性、组织本征T2的影响。,FID,FID,FID,echo,echo,echo,900,1800,900,TE/2,TE,(d)磁场均匀性一致时短T2组织使信号的衰减加快,(b)磁场均匀性一定时信号的衰减决定于T2的长度,(c)磁场均匀性变差时信号持续时间变短,(a)SE序列 的RF激励,1/T2,图.磁场均匀性、组织本征T2对自旋回波信号波形(包络)的影响,2023/3/19,23,(4)自旋回波信号的应用如果用FID信号来测量T2,得到的只是受磁场非均匀性影响的T2,而它比组织的本征横向弛豫时间T2短的多,从FID测得的T2中很难进一步分辨出T2。而自旋回波信号被广泛用来测量
12、T2。,900,1800,1800,1800,0,2,3,4,5,6,t,RF,0,2,3,4,5,6,1/T2,echo1,echo2,echo3,1/T2,图.用自旋回波技术测定T2的原理,S(t),24,(5)自旋回波序列的图像特征SE序列的信号强度至少取决于氢质子密度、T1和T2弛豫时间、TR及TE等五个参数。,TR1,TR2,对比度1,对比度2,短T1组织,长T1组织,(a)TR与T1对比度的关系,M0,MZ,M0,MZ,TE1,TE2,t,t,短T2组织,长T2组织,(b)TE与T2对比度的关系,对比度1,对比度2,由上图(a)可知,当TR较短时(如图中的TR1),T1值不同的组织
13、很容易分辨。当TR较长时(如图中的TR2),无论长T1组织还是短T1组织都已经基本恢复,这种情况下,二者的信号差就小。由图(b)可知,取较长的TE(图中的TE2)时,不同T2值的组织比取较短TE(图中TE1)时易分辨。,2023/3/19,25,(6)自旋回波序列族在实际应用中,根据成像质量和速度的不同要求,又发展了许多以SE为基础的扫描脉冲序列,形成了所谓的自旋回波序列族(spin echo sequence family)。按照序列产生回波数的多少,可以分为单回波SE序列、双回波SE 序列和多回波SE序列(CPMG序列,由Meiboom和Gill对Carr-Purcel法改进)按照成像周期
14、中激励层面的多少,可分为单层面SE序列和多层面SE序列按照成像速度的快慢,可以分为基本SE序列、快速SE序列此外,还可以联合其他技术,形成所谓的复合序列。,26,反转恢复脉冲序列,反转恢复(IR,inversion recovery)脉冲序列是在1800RF脉冲的激励下,先使成像层面的宏观磁化强度矢量M翻转至主磁场的反方向,并在其弛豫过程中施以900重聚脉冲,从而检测FID信号的脉冲序列。,2023/3/19,TR,900,RF,GSS,Gpe,echo,Gro,1800,1800,1800,TI,TE/2,TE/2,T,2023/3/19,27,激发过程和信号检测原理,1800,900,M,
15、M0,-M0,0,0.5,1.0,1.5,1.55,t,(a).M的激发及恢复,M0,-M0,t,T1,2T1,3T1,4T1,5T1,6T1,(b)M的恢复与T1的关系,M,0,0,2023/3/19,28,反转恢复脉冲序列的信号特点反转恢复序列的信号不仅与T1弛豫时间和质子密度有关,还与序列参数TI和TR有关。在TI 一定、TR足够长时,信号强度因组织的T1不同而不同,即此时序列表现出高度的T1敏感性。因此,IR序列可以用来产生较大的T1对比度。,M0,-M0,T1,2T1,3T1,4T1,5T1,6T1,MZ,T1较短的组织,T1居中的组织,T1较长的组织,图.反转恢复脉冲序列组织T1对
16、比度的形成,0,2023/3/19,29,STIR(Short TI inversion Recovery)Short TI,to suppress fat signalA TI of 150-175ms achieves fat suppressionalthough this value varies at different field strengths,(140ms for 1.5T scanner).Figure 5-8below shows that a STIR sequence uses a short TI to suppress the signal from fat i
17、n a T2weighted image.,FLAIR(FLuid Attenuated Inversion Recovery)Long TI,to suppress liquid signalA TI of approximately 2000 ms achieves CSF suppression at 1.5T,2023/3/19,30,4.梯度回波脉冲序列,(1)梯度回波及其产生所谓梯度回波(GRE,gradient echo)就是通过有关梯度场方向的翻转而产生的回波信号。梯度回波又叫场回波(field echo),它与自旋回波的主要区别在于二者产生回波的激励方式不同,另外,所有的SE
18、序列都是以一个900脉冲开始,而GRE序列总是以一个小于900的RF脉冲开始。也就是说后者是小角度激励。在GRE序列中,RF激发脉冲一结束,便在读出梯度(频率编码)方向上施加一个先负后正的梯度场。习惯上将梯度脉冲的方向变化称为梯度翻转(gradient reversal)。因此,质子群先后经历散相相位重聚的过程,从而产生回波信号,由于这种回波由梯度脉冲产生,故称为梯度回波。,2023/3/19,31,RF,Gro,echo,0,图.梯度反转脉冲,质子进动散相,相位重聚进行中,相位重聚完成,质子进动反相,相位重聚开始,图.梯度回波的形成,a,b,c,a,a,a,a,b,b,b,b,c,c,c,c
19、,2023/3/19,32,(2)梯度回波序列的T2*效应在GRE序列中,翻转梯度的加入将使读出梯度方向的磁场均匀性遭到暂时性破坏,从而导致横向弛豫加快。通常将这一现象称为GRE序列的T2*效应。它的大小可以通过GRE回波信号的衰减程度加以检测。,式中,T2 为梯度场对横向弛豫的影响。T2为磁场不均匀性导致的横向弛豫影响,1/(T2*)GRE=1/T2+1/T2+1/T2,2023/3/19,33,(3)梯度回波序列的时序,0,0,RF,GSS,Gpe,Gro,echo,SS,ro,pe,TE,T,TR,图.基本梯度回波脉冲序列及其相位,2023/3/19,34,(4)扰相梯度和相位重聚梯度,
20、在SE序列中,由于满足TRT2的条件,在下一个RF脉冲到来时横向磁化矢量已经基本恢复。因此,该横向磁化对继之而来的回波信号没有贡献。但是,在GRE序列中,由于TRT2,下一个周期的脉冲出现时就有可能保留相当的横向磁化。这种剩余磁化对图像的影响主要以带状伪影(banding artifact)的方式出现。当使用大的翻转角或者对T2较长的组织成像时,由此造成的影响更加严重。通常利用相位破坏脉冲和相位重聚两种方法来减少剩余磁化的影响。两种均需要施加一定的梯度脉冲。,2023/3/19,35,0,0,RF,图.梯度回波序列的扰相梯度脉冲及其相位,扰相梯度脉冲,扰相梯度脉冲,扰相梯度脉冲,GSS,Gpe
21、,Gro,echo,SS,ro,pe,横向磁化或者磁化矢量M的横向分量M是由小磁矩的相位相干所形成的,因此,只需要破坏其相干性,剩余M就会消失。用于破坏M的梯度又叫扰相梯度或相位破坏梯度(spoiling gradient),2023/3/19,36,另一种对横向磁化进行处理的方法叫做相位重聚,它与扰相法正好相反,相位重聚就是不仅不消除质子的相位相干状态,还要设法将其保留至下一周期,以便对回波信号作出贡献。,0,RF,图.梯度回波序列的相位重聚脉冲及其相位,相位重聚脉冲,相位重聚脉冲,GSS,Gpe,Gro,echo,SS,ro,pe,0,2023/3/19,37,(5)梯度回波序列的评价GR
22、E序列最为显著的特点是快速成像。在某些情况下速度要比SE序列快数十倍。,1.不用900脉冲激发,使得纵向弛豫时间缩短,2.用梯度的翻转代替1800相位重聚脉冲,有利于使用短TR实施扫描,有效的减少受检者的射频能量沉积,3.由于上述短TR的应用,实现了快速的T2*扫描,GRE序列的缺点,1.可得到T2*图像,但是不能获取纯T2图像,2.对梯度系统要求较高,同时,扫描时整个梯度系统的负担加重,梯度切换时产生的噪声也得到了进一步放大,3.SNR较低,4.如果应用长TE进行扫描,容易导致磁化率伪影和化学位移伪影,5.图像质量在很大程度上受到磁场均匀性的影响,GRE序列的优点,2023/3/19,38,
23、快速成像序列,快速成像是指一系列用以缩短扫描时间的技术。在数据采集和信号生成方面采用了快速扫描策略的成像序列。MRI系统的扫描时间是由序列重复时间TR、信号采集次数NSA和相位编码步数三者共同决定。减少上述参数中的任何一个都可以使扫描时间缩短(扫描速度加快),但是,这些参数的改变还要考虑图像对比度和SNR的要求。,1.快速自旋回波序列,2.快速梯度回波序列,3.回波平面成像序列,4.各种组合的快速序列,主要快速成像序列,2023/3/19,39,1.快速自旋回波序列在MRI中,扫描速度的加快主要有两条途径:,减少收集的数据量:,缩短数据的获取时间:,半傅立叶成像或其他减少K空间傅立叶行的方法,
24、用扫描参数的调整来提高成像速度的方法,在标准的SE序列中,每个序列执行周期采集一个回波信号,且该信号只标记K空间一条线。,900,1800,TE,RF,Gpe,Gro,echo,采样点,m点,Kx,0,Ky,+1/2n,-1/2n,K 空间,图.传统SE序列的数据采集:每个周期采集K空间一条线,m,2023/3/19,40,(1)快速SE序列快速自旋回波技术最早是由德国弗莱贝格(Freiberg)工业大学的海宁(J.Henning)及其同事于1984年提出的。当时称为弛豫增强的快速采集方法,简称RARE(Rapid Acquisition with Ralaxation Enhancement
25、)。RARE技术更为广泛的名称为快速自旋回波。快速SE序列与标准的SE序列有些类似,序列仍以900RF脉冲开始,但是随后又用一系列1800脉冲来产生多个回波信号。一般所生成的回波430个之间,比标准的多回波SE序列多得多。这些回波被称为回波链(echo train)。每个回波链中包括的回波个数就是所谓的回波链长度(ETL,echo train length)。,在快速SE序列中,每个回波具有不同的相位编码,且每次激发所得到的数条傅立叶线(由数个回波信号产生)被送往同一个K空间以重构出同一幅图像。,2023/3/19,41,下图表示5个回波的快速自旋回波序列,这是一种简化的序列,可称为ETL为5
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