磁共振影像图像质量控制
MRI质量控制标准

MRI质量控制标准MRI(磁共振成像)是一种无创的医学影像技术,通过利用强磁场和无线电波产生高质量的人体内部图像。
为了确保MRI图像的准确性和可靠性,需要进行质量控制(QC)措施来监测和评估设备的性能。
本文将详细介绍MRI质量控制标准的内容和要求。
一、设备校准和维护1. 磁场均匀性校准:定期校准磁场均匀性,确保图像质量和准确性。
2. 梯度线性性校准:检测和校准梯度线性性,确保图像中的空间分辨率和几何形状准确。
3. RF线性性校准:检测和校准射频线圈的线性性,确保图像中的信号强度准确。
4. 空间分辨率校准:定期检测和校准系统的空间分辨率,确保图像中的细节清晰可见。
5. 灵敏度均匀性校准:检测和校准接收线圈的灵敏度均匀性,确保图像中的信号强度一致。
6. 系统噪声校准:定期检测和校准系统的噪声水平,确保图像中的信噪比满足要求。
7. 机械稳定性校准:检测和校准扫描床的机械稳定性,确保图像中的位置和形状准确。
二、图像质量评估1. 信噪比(SNR)测量:通过测量特定区域的信号和噪声水平,评估图像的噪声水平和信号强度。
2. 空间分辨率测量:通过测量特定模式的线条宽度,评估系统的空间分辨率和细节再现能力。
3. 对比度测量:通过测量特定区域的信号强度差异,评估图像的对比度和灰度分辨能力。
4. 几何失真测量:通过测量特定标准物体的尺寸差异,评估图像的几何形状准确性。
5. 运动伪影评估:通过测量特定运动物体的位置偏移,评估图像的运动伪影程度。
6. 均匀性评估:通过测量特定区域的信号强度差异,评估图像的灵敏度均匀性。
7. 脂肪压制效果评估:通过测量特定区域的信号强度差异,评估图像的脂肪压制效果。
三、日常维护和记录1. 清洁和消毒:定期对设备进行清洁和消毒,确保操作环境的卫生和安全。
2. 系统校准记录:记录设备的校准日期、结果和维护情况,以便追踪和审核。
3. 质控测试记录:记录每次质控测试的日期、结果和操作人员,以便追踪和评估设备的性能变化。
MRI质量控制与性能检测

MRI质量控制与性能检测MRI质量控制与性能检测MRI(磁共振成像)是一种使用磁场和无线电波来身体内部高分辨率图像的医学成像技术。
为了保证MRI图像的质量和准确性,进行质量控制和性能检测非常重要。
MRI质量控制1. 磁场稳定性检测:MRI的磁场稳定性对图像质量有很大影响。
定期检测磁场强度和均匀性,确保其符合标准要求。
2. 系统校准:进行系统校准,包括梯度线性度、像素尺寸、空间分辨率等,确保图像的准确性和一致性。
3. 信号到噪比(SNR)检测:SNR是MRI图像质量的重要指标,对检测小信号变化和细微结构非常关键。
通过标准化的方法,测量SNR并确保其高于最低指标要求。
4. 运动伪影检测:运动是MRI图像产生伪影的常见原因。
利用肌肉扫描、运动标记或追踪技术来检测和纠正运动伪影。
5. 干扰物检测:检测和排除可能产生伪影的干扰物,如金属器械、电子设备等。
MRI性能检测1. 空间分辨率检测:通过脊髓模型、线阵等标准物,测量MRI 系统的空间分辨率,以评估其分辨率能力。
2. 时间分辨率检测:利用高速连续图像采集技术,测量MRI系统的时间分辨率。
评估其对动态变化过程的捕捉能力。
3. 脂肪和水信号韧化检测:使用脂肪和水信号韧化物,评估MRI系统对不同组织信号的韧化程度。
4. 灰度一致性检测:通过均匀灰度标准物,检测MRI系统的灰度一致性,评估其对不同灰度值的准确呈现能力。
5. 均匀性检测:利用均匀性物,测量MRI系统的均匀性,评估其图像亮度分布的均匀性。
MRI质量控制和性能检测对于确保得到高质量的图像,提高诊断准确性非常重要。
通过定期进行质量控制和性能检测,可以及时发现和解决问题,保证MRI系统的性能稳定和图像质量的一致性。
MRI质量控制

MRI质量控制MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学影像技术,广泛应用于临床诊断和研究。
为了确保MRI图像质量的准确性和可靠性,进行MRI质量控制是非常重要的。
本文将详细介绍MRI质量控制的标准格式。
一、引言MRI质量控制是指在MRI设备的日常使用中,通过一系列的标准化测试和监测措施,确保所获得的图像质量达到规定的要求。
有效的质量控制可以提高诊断准确性,减少误诊率,保证患者的安全和满意度。
二、设备校准1. 磁场校准:使用磁场校准工具,检测MRI设备的磁场强度和均匀性,确保其符合制造商的规定。
2. 空间分辨率校准:使用标准的空间分辨率校准工具,检测MRI设备的空间分辨率,确保其符合制造商的规定。
3. 灵敏度校准:使用标准的灵敏度校准工具,检测MRI设备的信号强度和均匀性,确保其符合制造商的规定。
三、图像质量评估1. 对比度:使用标准的对比度测试工具,检测MRI图像的对比度,确保其足够清晰和可辨认。
2. 噪声水平:使用标准的噪声测试工具,检测MRI图像的噪声水平,确保其在可接受范围内。
3. 空间分辨率:使用标准的空间分辨率测试工具,检测MRI图像的空间分辨率,确保其达到要求的分辨率。
4. 几何失真:使用标准的几何失真测试工具,检测MRI图像的几何失真程度,确保其在可接受范围内。
5. 运动伪影:使用标准的运动伪影测试工具,检测MRI图像的运动伪影情况,确保其不影响诊断结果。
四、数据记录和分析1. 所有的质量控制测试数据应记录在质量控制报告中,包括测试日期、测试结果和任何异常情况的说明。
2. 对于异常情况,应及时采取纠正措施,并记录在质量控制报告中。
3. 定期对质量控制报告进行分析,评估MRI设备的性能和稳定性,并根据需要进行设备维护和修理。
五、质量控制的频率和标准1. MRI设备的质量控制应按照制造商的建议和相关的行业标准进行。
2. 对于新设备,应在安装和调试后进行初始质量控制,并在设备投入使用后的前几个月进行更频繁的质量控制。
MRI质量控制

MRI质量控制MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学影像技术,广泛应用于临床诊断和疾病监测。
为了确保MRI图像的质量和准确性,需要进行MRI质量控制。
本文将详细介绍MRI质量控制的标准格式和内容。
一、目的MRI质量控制的目的是评估和监测MRI设备的性能,确保所获得的图像质量符合临床要求,提高诊断准确性和病人满意度。
二、设备校准1. 磁场强度校准:使用标准磁场强度校准工具,确保MRI设备的磁场强度符合规定范围。
2. 空间分辨率校准:使用标准空间分辨率校准工具,检查MRI设备的空间分辨率是否满足要求。
3. 灵敏度校准:使用标准灵敏度校准工具,检查MRI设备的信号强度是否符合规定标准。
三、图像质量评估1. 噪声评估:通过检查MRI图像的噪声水平,评估设备的信噪比。
使用标准噪声评估工具,测量噪声水平并与规定范围进行比较。
2. 空间分辨率评估:使用标准分辨率评估工具,评估MRI图像的空间分辨率。
测量最小可分辨物体的尺寸,并与规定要求进行比较。
3. 对比度评估:通过比较MRI图像中不同组织的对比度,评估设备的对比度性能。
使用标准对比度评估工具,测量不同组织之间的对比度,并与规定标准进行比较。
四、扫描参数检查1. 脉冲序列参数检查:检查MRI扫描中使用的脉冲序列参数是否符合规定要求。
包括重复时间(TR)、回波时间(TE)、翻转角度等参数。
2. 扫描层数和间隔检查:检查MRI扫描中的层数和层间间隔是否符合要求。
确保扫描覆盖范围完整且层间无重叠。
3. 扫描时间检查:检查MRI扫描的时间是否符合规定要求。
确保扫描时间合理,不过长或过短。
五、报告和记录1. 编写质量控制报告:将MRI质量控制的检查结果、评估数据和问题记录等内容编写成质量控制报告。
报告应包括设备信息、检查日期、检查人员、评估结果等。
2. 记录问题和改进措施:记录MRI质量控制过程中发现的问题和改进措施。
包括设备故障、图像质量问题等。
记录问题的具体描述、解决方案和实施情况。
磁共振成像质量控制

磁共振成像质量控制引言磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种常用的医学影像技术,能够提供高分辨率的图像以便进行准确的诊断。
然而,MRI图像的质量往往受到多种因素的影响,包括设备性能、操作技术和患者条件等。
为了确保获得高质量的MRI图像,需要进行磁共振成像质量控制。
本文将介绍磁共振成像质量控制的重要性和常用的控制方法。
1. 磁共振成像质量控制的重要性磁共振成像质量控制是确保获得可靠和准确诊断的关键步骤。
低质量的MRI图像可能导致图像模糊、噪音增加以及解剖结构无法清晰显示,从而影响医生的判断和诊断结果。
因此,进行磁共振成像质量控制对于提高诊断准确性、避免误诊和减少重复检查非常重要。
2. 磁共振成像质量控制方法2.1 设备性能校准磁共振成像设备需要定期进行性能校准,以确保设备正常运行和输出的图像质量达到标准要求。
常见的设备性能校准包括磁场均匀性校准、梯度线性性校准和接收线圈效果校准等。
这些校准过程可以通过专业的仪器和软件完成,以调整设备的参数和状态,保证输出的图像质量稳定和一致。
2.2 操作技术优化操作技术是影响MRI图像质量的一个重要因素。
操作人员需要熟悉MRI设备的使用和操作方法,以确保正确选择适当的扫描参数和序列。
此外,操作人员还需要确保患者的体位和呼吸状态等条件符合要求,以避免运动伪影和呼吸伪影的产生。
对于特殊病例和检查要求,操作人员还需要灵活应对,采用定制的扫描方案和技术路径,以提高图像质量和诊断准确性。
2.3 患者准备与合作患者准备和合作对于获得高质量的MRI图像也是至关重要的。
患者需要根据医生或技师的要求,如排空膀胱、持续憋气或保持特定的呼吸模式等。
对于有特殊需求的患者,如儿童、老年人或有失去意识风险的患者,医护人员需要特别关注,并采取相应的措施以保证患者的舒适和安全。
2.4 图像后处理与优化获得原始的MRI图像之后,通常还需要进行图像后处理与优化。
磁共振图象质量参数及其控制课件

图像重建算法是影响磁共振图像质量的关键因素之一。
详细描述
重建算法用于将原始数据转化为最终的图像。为了获得高质量的磁共振图像,需 要采用先进的重建算法,如反投影算法、傅里叶重建算法和迭代重建算法等。此 外,还可以通过优化算法参数和提高计算效率来提高图像质量。
• 磁共振成像原理简介 • 磁共振图像质量参数
• 磁共振图像质量影响因素及改进措施
CHAPTER
磁共振成像的基本原理
磁共振成像基于原子核的磁性 性质,通过外加磁场影响原子 核的排列和旋转,进而产生信号。
这些信号可以转化为图像,显 示出人体内部结构和功能。
磁共振成像技术利用了磁场和 射频脉冲的组合,对人体无创 伤、无辐射。
非线性动态范围
图像中信号强度变化的范围,通常用于描述灰度级的显示范围。
CHAPTER
硬件控制方法
磁场均匀性
通过调整磁场线圈的电流, 确保磁场在扫描过程中保 持均匀,从而提高图像质量。
射频线圈性能
选用高性能的射频线圈, 确保信号采集的准确性和 稳定性。
梯度磁场性能
优化梯度磁场的性能,提 高图像的空间分辨率和对 比度。
信噪比
信号强度
图像中感兴趣组织的信号强度。
背景噪声
图像背景中的随机噪声。
动态范围
图像中能够表示的最大和最小信号强度的比值。
伪影
01
02
03
运动伪影
由于患者移动造成的图像 失真。
化学位移伪影
由于不同组织化学环境差 异造成的图像失真。
截断伪影
由于信号饱和造成的图像 失真。
动态范围
线性动态范围
图像中能够表示的最大和最小信号强度的比值。
综合评价标准
MRI质量控制标准

MRI质量控制标准MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学影像技术,广泛应用于临床诊断和研究领域。
为了确保MRI图像的质量和准确性,MRI设备的质量控制至关重要。
本文将详细介绍MRI质量控制的标准格式。
一、设备校准1. 磁场强度校准:使用磁场强度校准仪器对MRI设备的磁场强度进行定期校准,确保其符合制造商规定的标准。
2. 空间分辨率校准:使用空间分辨率校准工具对MRI设备的空间分辨率进行定期校准,以保证图像的清晰度和细节。
3. 灰度线性校准:使用灰度线性校准工具对MRI设备的灰度线性进行定期校准,确保图像的灰度值与真实组织对比度相符。
4. 均匀性校准:使用均匀性校准工具对MRI设备的磁场均匀性进行定期校准,以消除图像中的磁场非均匀性造成的伪影。
二、图像质量评估1. 噪声评估:通过测量MRI图像中的噪声水平,评估设备的信噪比。
使用噪声模拟器或特定的噪声测量工具进行测量,并与制造商规定的标准进行比较。
2. 分辨率评估:使用分辨率评估工具对MRI图像的空间分辨率进行测量,以评估设备的成像能力。
分辨率应符合制造商规定的标准。
3. 几何失真评估:通过测量MRI图像中的几何失真,评估设备的成像准确性。
使用特定的几何失真测量工具进行测量,并与制造商规定的标准进行比较。
4. 对比度评估:使用对比度评估工具对MRI图像中的组织对比度进行测量,以评估设备的成像质量。
对比度应符合制造商规定的标准。
三、设备维护与保养1. 清洁与消毒:定期对MRI设备进行清洁和消毒,以确保其符合卫生要求和感染控制标准。
使用适当的清洁剂和消毒剂,并按照制造商的建议进行操作。
2. 设备维护:定期进行MRI设备的维护和保养,包括检查和更换设备的零部件、校准仪器、清洁设备等。
维护记录应详细记录并保存。
3. 系统更新:定期检查MRI设备的软件和系统更新,并按照制造商的建议进行更新。
确保设备始终处于最新的操作状态。
四、操作规范与培训1. 操作规范:制定MRI设备的操作规范,包括设备的开机、关机、操作流程、安全注意事项等。
MRI质量控制标准

MRI质量控制标准MRI(磁共振成像)是一种无创的医学影像技术,可以用于检测和诊断多种疾病。
为了保证MRI成像的质量和准确性,需要制定一系列的质量控制标准。
本文将详细介绍MRI质量控制的标准内容。
1. 设备校准标准1.1 磁场强度校准:每年进行一次磁场强度校准,确保磁场符合设备规格要求。
1.2 空间分辨率校准:每月进行一次空间分辨率校准,确保成像的空间分辨率达到要求。
1.3 灵敏度校准:每月进行一次灵敏度校准,确保设备的信号接收灵敏度符合要求。
2. 成像参数标准2.1 重复时间(TR)和回波时间(TE):根据不同的成像部位和疾病类型,设定合适的TR和TE值,以获得清晰的成像结果。
2.2 脉冲序列选择:根据成像目的选择合适的脉冲序列,如T1加权、T2加权、弥散加权等。
2.3 切片厚度和间隔:根据需要调整切片厚度和间隔,以平衡成像时间和空间分辨率。
2.4 FOV(视野):根据成像部位选择合适的FOV,以包含感兴趣的解剖结构。
2.5 矩阵大小:根据需要选择合适的矩阵大小,以获得清晰的图象细节。
3. 图象质量标准3.1 噪声:通过测量ROI(感兴趣区域)内的噪声水平,确保噪声水平在可接受范围内。
3.2 对照度:通过测量ROI内的信号强度,确保图象对照度适当,以便清晰显示解剖结构。
3.3 分辨率:通过测量线对线距离,确保图象分辨率满足要求。
3.4 几何畸变:通过测量标准物体的尺寸,确保图象中的几何畸变在可接受范围内。
4. 安全标准4.1 磁场安全:确保设备的磁场强度符合相关安全标准,以保护患者和工作人员的安全。
4.2 电磁兼容性:确保设备不会对周围的电子设备和植入物产生干扰,以避免不必要的风险。
4.3 对照剂使用:严格按照使用对照剂的相关指南,确保对照剂的使用安全可靠。
5. 质量控制记录和评估5.1 质量控制记录:每次进行质量控制时,应记录相关的参数和测量结果,并保存在质量控制记录表中。
5.2 质量控制评估:定期评估质量控制记录,分析数据,发现问题并采取相应的纠正措施。
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1、MR圖像特徵參數 用客觀指標對MR圖像品質的變化進行評價並反映 機器性能及狀態。
主要指標包括:
(1)雜訊 圖像視野的隨機信號。
(2)信噪比 平均信號強度與平均雜訊強度的比值。
信噪比是衡量圖像品質最重要的指標。
(3)對比度 不同興趣區域的相對信號強度差。
(4)解析度 圖像對樣體細微結構的分辨能力。
900 脈衝
1800 相位 重聚脈衝
回波
900 脈衝
1800 相位 重考试辅导
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圖像 A: TR = 350
圖像 B: TR= 1000
T1像隨著TR改變T1對比度隨之變化
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TE( Echo time) 回波時間
TE指射頻脈衝激勵後得到回波信號的時間。
是差的圖像品質。
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(二)MR圖像品質參數間相互影響
MR圖像的品質取決於影像的解析度、對比度、信噪 比和檢查時間等。而影響上述品質的因素很多,如檢 查的部位的層面厚度、層間距離、脈衝激勵次數、相 位編碼方向、矩陣、顯示野、 TR、TE的時間選擇、 接收線圈等。這些因素又互相聯繫,互相制約。
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層間距(Pitch)
兩層面之間小於10 %,層面脈衝“漫出” (spillover)相互干擾,形成交感失真,信 號減低。層距=層厚 X 120 %時,可防止 信躁比下降;而層面間隙中影像資訊易丟 失。 可採用無間隔掃描、間隔激勵技術,隔行 交替掃描,減少橫向交叉激勵而引起的偽 影。
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信躁比 對比躁聲比
空間分辨力
掃描時間
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特別提示
磁共振成像條件的改變應根據預選條件考慮 到有關不同參數的相互影響和臨床診斷需要 來確定。成像影像品質取決於信噪比、對比 信躁比、空間分辨力、偽影等幾個因素之間
的均衡比,相互制約,過分佔優勢的結果將
第十七章 MR檢查技術
第四節 圖像品質控制
一、影響圖像品質的因素
影響MR圖像品質取決於兩大因素: 組織特定參數(內在)-包括質子密度、T1、T2弛 豫時間、化學位移、體液流動、組織灌注、分子擴 散等; 操作選擇參數(外在)-包括多種脈衝序列參數。
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(一)MR圖像特徵參數及評價方法
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08年职称考试辅导
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(2)MR圖像對比度及對比雜訊比 不同組織間的差異即組織對比度。它是指不同組 織信號強度的相對差異。 二種不同組織對比度:
C=|S1-S2|/|S1+S2| C:對比度 S1、S2:分別代表二種組織的信號強度。
影響MR圖像的對比度因素可分為三類: 1)脈衝序列:自旋回波、流動編碼序列等。 2)脈衝參數:TR、TE、TI、翻轉角等。 3)對比劑:Gd-DTPA等。
(5)偽影
除雜訊外體內外樣體結構的影像異位元。
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2、特徵參數評價
(1)雜訊與信噪比 MR的雜訊主要來源於線圈電阻及物體“黑體”
輻 利用射統所計致學的功熱能雜可訊測。量MR圖像上信號及雜訊比。 選定一個信號最均勻、信號強度較高的區域作為興 趣區,並記錄該興趣區信號的平均值M。接著將興 趣區移至主體影像以外的背景雜訊區域,對比計算 標準差。
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圖像空間解析度是體素體積的函數,公式為:
圖像的空間解析度∝1/體素體積=採集矩陣/FOV×層厚 例:
視野256mm×256mm,矩陣128×256,層厚3mm, 則其空間解析度為 1 /(1mm×2mm×3mm)。 如體素在三個互垂方向徑線都相同(正立方體), 稱為各向同性空間解析度,如2mm×2mm×2mm。 各不相同則稱為各向異性,如1mm×2mm×3mm。 體素越小,空間解析度越高,但信號越低;反之。
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08年职称考试辅导
圖像 A: TE = Mn
圖像 B: TE = 40
T1像隨著TE時間對比度有改變
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08年职称考试辅导
Matrix 矩陣
影像矩陣增加時數值變化的結果: 信噪比降低 掃描時間延長 分辨率提高
矩陣(Matrix) 信噪比(TE相同時) 掃描時間延長 解析度(最高)
128 2.0 0:30 2mm
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(3)MR圖像解析度
解析度是所有影像品質評價的一項重要指標,它是 指影像對樣體細節的分辨能力,指在一定的對比度 下,影像能夠分辨的空間的最小距離。 在影像學中,圖像解析度通過幾種方式表示:
平面解析度指平面內二個相互垂直方向的分率 空間解析度是二維圖元對三維體素資訊的反應能力 密度解析度即為信號強度的差異 時間分辨率指同一組織結構不同時間強度或狀態的差異
256 1.0 1:00 1.5mm
512 0.5 2:00 0.5mm
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08年职称考试辅导
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08年职称考试辅导
層面厚度
圖像 A: 層厚 = 3 mm
圖像 B: 層厚 = 5 mm
圖像 C: 層厚 = 10 mm
隨著層厚增加圖像的信噪比逐漸增加,但此時圖像的空
間解析度下降。體素越大,部分容積效應越明顯!
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08年职称考试辅导
MR 圖像的對比度因嚴重的雜訊影響,不能真實反映圖 像品質時,以對比雜訊比來評價圖像品質。二種相關組 織的對比度雜訊比代表二種組織的信噪比的差異。 根據公式: CNR = SNRA - SNRB SNRA與SNRB分別代表A、B二種組織的信噪比 CNR表示對比度雜訊比。
釓類對比劑通過對自旋弛豫的影響,改變了組織的T1及 T2弛豫時間,從而影響組織間的對比。
TE時間 信號強度 掃描層數 運動偽影 流動水成分信號強度
增加 增加 減少 增加 增強
減少 減少 增加 減少 減弱
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08年职称考试辅导
SE(Spin Echo) —— 自旋回波序列
900 脈衝
1800 相位 重聚脈衝
回波
900 脈衝
1800 相位 重聚脈衝
TE (TE / 2)
TR
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08年职称考试辅导
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08年职称考试辅导
TR( Repetition time) 重複時間
TR指兩個900射頻脈衝之間重複的時間。
TR時間 掃描參數 掃描時間 信噪比 流入增強效應 T2對比 T1對比
增加 增加 增加 增加 增加 增加
減少 減少 減少 減少 減少
減少
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08年职称考试辅导
SE(Spin Echo) —— 自旋回波序列