核磁共振成像文档资料.ppt
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1、第五节 磁共振信号与加权图像,自由感应衰减信号(FID),自旋回波信号(SE),梯度回波信号(GrE),一般不用 FID信号来重建图像,原因是:1,信号的较大幅度部分被掩盖在900射频之内;2,线圈发射和接受通路之间来不及切换;,较为常用的也是最早用以进行磁共振图像重建的信号,只是需要多施加一次1800RF脉冲,回波时间较长,较新的可大大缩短磁共振扫描时间的用以重建图像的信号,又称场回波,可获取的三种磁共振信号,一、自由感应衰减信号,自由进动:是指射频场作用停止后磁化强度矢量M的进动。自由衰减信号(free induction decay signal,FIR)指的是在探测线圈中感应出的自由进
2、动,又叫自由进动衰减。FID是NMR的信号源。自由感应衰减(FID):信号随着时间而消失(类似于阻尼震荡信号),但频率不变。,M的z分量被B0所淹没,因此,FID只能在xoy面上检测。,的形成可以看作是由原先相位均匀分布的核磁矩向某一方向集中而使矢量加强的结果。,当外施交变磁场经过时间t后,磁化矢量M处于。此时在x-y平面上有分量,在固定坐标系中以 的角速度绕 z 轴在x-y平面内旋转。,FID信号(电压)为 为真空磁导。FID信号正比于磁化强度矢量的横向分量。FID信号确实反映了宏观磁化强度矢量M的变化。,若在 x-y 平面内置一检测线圈,则 将以每秒 的频率切割线圈,从而产生电势。这就是检
3、测到的 FID 信号。,二、自旋回波信号,900射频结束瞬间,磁化翻转到横向,开始横向弛豫,即散相,静止磁场中,宏观磁化与场强方向一致,纵向宏观磁化最大,施加900射频脉冲,纵向磁化翻转到横向,横向磁化最大,施加1800射频脉冲,质子进动反向,相位开始重聚,经过与散相相同的时间后,相位重聚完全,横向磁化再次达到最大值,此时的线圈感应信号即为自旋回波信号,自旋回波信号的产生过程,基本SE序列的序列结构,重复时间,回波时间,梯度回波(gradient echo,GRE)序列 梯度回波技术中,激励脉冲小于 90,翻转脉冲不使用180,取而代之的是一对极性相反的去相位梯度磁场及相位重聚梯度磁场,其方法
4、与SE中频率编码方向的去相位梯度及读出梯度的相位重聚方法相同。由于小翻转角使纵向磁化快速恢复,缩短了重复时间TR,也不会产生饱和效应,故使数据采集周期变短,提高了成像速度。其最常用的两个序列是快速小角度激发(fast low angle shot,FLASH)序列和稳态进动快速成像(fast imaging with steady state precession,FISP)序列。,三、梯度回波(GRE)信号,梯度回波序列缩短扫描时间分析图,使用脉冲而非900脉冲,使 纵向磁化弛豫加快,极大减少TR时间,使用翻转梯度产生回波而非180脉冲,从而允许最短的TE时间,给缩短TR带来空间,梯度回波(
5、Gradient Echo),梯度回波产生过程,质子在反向梯度下加速散相,反向梯度,正向梯度(又称重聚梯度),梯度翻转,进动反向,相位重聚过程,相位重聚完成,横向磁化达到最大,此时感应的信号即为梯度回波信号,序列参数对图像权重的影响,Text,长TR,长TE,T2加权像,序列:FSE4000/130 10mmTFOV:250mmTR:4000msTE:130ms层面:横断面NSA:2采集矩阵:256*192计算矩阵:256*256,短TR,短TE,T1加权像,序列:SE350/16 10mmTFOV:250mmTR:350msTE:16ms层面:横断面NSA:2采集矩阵:256*192计算矩阵
6、:256*256,四、NMR信号强度及其影响因素,1,组织中的浓度MRI只限于氢核成像。磁共振图像又称质子图。NMR信号强度与每个体素中磁性核的量(即它在组织中的浓度成)正比。,第六节 磁共振图像重建,基本概念:像素:组成灰度数字图像的基本单元。体素:像素对应人体内的位置。像素灰度信息:对应体素的检测信息的强度。,不同成像手段进行位置对应的手段不同,对磁共振而言,实现像素与体素对应的手段是施加三个维度上的梯度磁场。,不同成像手段的检测信息不同,一、傅立叶变换,一维傅里叶变换:,利用傅里叶变换可对不同函数的频率进行分解。,在MRI中,为了对一定共振频率范围内的质子都进行激发,必须使用时域内的矩形
7、脉冲作为激励的能量。,傅里叶反变换:,MRI中常用的傅立叶变换,越短,它覆盖的频率范围就越宽。,1.矩形脉冲,矩形脉冲宽度无限窄,2.脉冲,傅立叶变换的波形分析法,傅立叶变换的作用,复杂的时间域信号,简单的频率域信号,傅立叶变换,Amplitude,二、梯度场的模型,梯度斜率越大,系统性能越好,1.梯度磁场的产生,拉莫尔方程(Larmor equation):,又叫梯度磁场,是指沿直角坐标系某坐标方向呈线性变化的磁场。,空间定位:在主磁场 上叠加一个变化的小磁场,从而使成像层面上各处的磁场得以改变。,在Z方向叠加的强度随Z变化的磁场,叫Z方向梯度场;在X方向叠加的强度随X变化的磁场,叫X方向梯
8、度场;在Y方向叠加的强度随X变化的磁场,叫Y方向梯度场;,三个基本梯度场,人体的三面,示意图,横断面,冠状面,矢状面,空间的三维,水平磁场,垂直磁场,B0(Z),B0(Z),一般常导和超导磁体产生水平磁场,水平方向(人体长轴)为Z方向,一般永磁体产生垂直磁场,垂直方向为Z方向,人体长轴一般定义为X方向,Y,Z,X,Z,X,Y,2.梯度场与主磁场的叠加,梯度场 的大小和方向均可改变。,主磁场 是匀强磁场,其大小和方向是固定不变的。,中心的场强总为零,与 叠加后,磁体中心的场强不变。,3.梯度场及其作用,体素定位:,MRI成像时,体素发出的NMR信号的强度被转变为图像中像素的亮度。,为了得到任意层
9、面的空间信息,MRI系统在 x,y,z 三个坐标方向均使用梯度磁场(Gx,Gy,Gz 梯度),分别用相互垂直的三个梯度线圈产生。,4.三个梯度场的使用,1.选择扫描层面:一般由层面选择梯度来完成。2.用其余两个梯度定位:在二维傅里叶成像中,即为频率编码和相位编码,解码后即得检测点的平面坐标。3.对所确定的空间点的坐标所对应的空间体素发出NMR信号进行检测便得到了所需的图像对比度。,MRI空间坐标的建立是由三维梯度磁场来实现的。,将来自每个体素的NMR信号与来自其他体素的信号分离的方法:层面选择 空间编码,空间坐标,三、磁共振图像重建,1.层面选择,MRI的层面选择是通过三维梯度的不同组合来实现
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