不同厂家磁共振常用序列介绍及临床特点 (NXPowerLite)
最大信号强度 I
TE与横向磁化 向量有关
白质
灰质
自由水
15ms
90ms
时间 t
三. SE T1加权序列: 基本原理:在磁共振成像系统
中,因为接收信号的线圈总是安放 在与纵轴垂直的位置上,纵向磁化 向量无法直接进行测量。
Z M 偏转90° Y
X
Z M
Y X
Z M
Y X
Z M
Y X
Z M
Y X
YM
α= 90°
Y
X
X
Z
RF发射停止后
M
Y X
Z M
Y X
Z M
Y X
Z M
Y X
Z M
Y X
Z M
Y X
Z M
Y X
Z M 偏转90° Y
X
Z M
Y X
Z M
Y X
Z M
Y
X
½ TE时,发射180º射频脉冲
Z
α= 180°
Y
X M
逆时针方向看, My-在后
My-在前
180º射频脉冲
FLASH(SR T1WI(SR EGR RE E
Prepulse) Prepulse) E
21 T2-
FGRE
Turbo
TFE
T2- FGR T2GR / /
/
FGRE with DE- FLASH
T2WI
EGR E
E
PREP
T2WI
E
22 PSIF /
PSIF
T2-FFE /
PSIF /
/ Time- / Rever sed SARG E
邻近零K空间的部分称为低K空间,远离零K 空间靠近边缘的部分则称为高K空间。
低K空间与图像的信噪比有关,而高K空间则 与图像的轮廓线或分辨率有关。
M0 Z
Y
X
未发射射频脉冲(RF)时,质子进动相位不同, 相互抵消,横向方向上无任何磁向量。
与Z轴垂直方向上的发射线圈对质 子样本发射射频信号,令质子发生 核磁共振。我们先看T2加权。
FGR IR-EPI IR-EPI IR-EPI IR-EPI IREPI E-ET T1WI T1WI T1WI T1WI
/ IR-EPI IR-EPI
27 GRE-EPI GRE- GREEPI EPI
GREEPI
GREEPI
GRE- EPI EPI
/ GE-EPI FEEPI
28 SE-EPI SEEPI
T1-IRESE T1FLAIR
FATSIRESE
FLUSIRESE
STIR FLAIR
T1FL AIR
STIR
FLAI R
IRL/F IR重T1W 1
IRS/F IR
IRL/F IR
FIR T1W1
STIR
Fast FLAIR
FIR T1W1
STIR FLAIR
11 Dual Dual Dual IR- Dual DIR-ESE DIRFS Dual /
180º射频脉冲发射孔后的第二个作用是相散的质子群 的相位发生换位翻转。180º射频脉冲之后,再经TE/2时 间,换位翻转的质子群的相位必然会发生重聚,且纵向 磁化向量恰好偏回至横向x0y平面,因此此刻可测得与 Mxy大小相关的回波信号。
Z M
Y X
上述过程完成1次发射. 等待2000ms以 上,再重复此过程。
/
Fiel d ech o
Tru e SSF P
/
序 书中所 GE 号 用名称
西门子
飞利浦
新奥 万东 鑫高 安 日立
博为 医疗 益
科
东芝
18 二维IR- FIRM 或 Turbo FGRE 2D FGRE FLASH T1W1 with IR- T1WI PREP
TFE T1WI
IREGR E
IRG RE
/
/
IR-
IR-
TSE
IR-
E
IR-
FSE FSE
TSE
FSE
12 Prope Prope Blade /
Swirller Blade RAC /
/
/
ller
ller
序 书中所 GE 号 用名称
西门 飞利浦 子
新奥博 万东医 鑫高益 安科 日立 东
为
疗
芝
13 扰相GRE SPG R/FS PGR
FLAS T1-FFE H
根据TR的TE的不同组合,可得到T1加权像 (T1WI ), 质子加权像(PDWI),T2加权像 (T2WI)。T1WI 现正在广泛使用于日常工作 中,而 PDWI和T2WI因扫描时间太长几乎完全 被快速SE取代。
每个TR周期内,一次激励射频脉冲后跟随一个 180º聚焦射频脉冲,得到一个回波信号,一层图像 采集完成之后,将这些信号按相位编码顺序Gy排 列起来,可得到一个所谓的K空间,见下图:
大会发言 16:30~16:40 3.0T MRI THRIVE序列动态增强在肝脏的初步应用
演讲者:陈学军 郑州大学第五附属医院
16:40~16:50 磁共振成像定量测定T1值、T2值和ADC值与肝脏纤维化 模型病理诊断和实验室检测结果相关性研究
演讲者:李绍林 南方医科大学南方医院影像科
16:50~17:00 磁共振肾灌注成像的研究 演讲者:史 浩 山东省医学影像学研究所
E
FSE
5 FRFSE FRFSE
HASTE
TSERestore
SSTSE+h alf scan
TSEDRIVE
SSPESE
TRESE
HASTE FRFSE
SSFSE+h alf scan
FRFSE
FSE16 FRFSEF
SSFSE
DEFSE
FASE
FSE T2 Plus
1 SE 序列
常规自旋回波序列
不同厂家磁共振 常用序列 介绍及临床特点
在磁共振检查过程中,一般对自己 较常接触的磁共振机器的序列比较了解, 但平时看书学习时遇到其他厂家的磁共 振检查序列名称时,便会感到陌生。往 往期刊杂志中各文章作者使用的磁共振 序列专业术语也常与其自己使用的磁共 振机器有关,所以不同磁共振厂家的序 列名称给我们的学习、交流、互相借鉴 带来一定的困难。
23 DESS /
DESS
/
/
/
/
//
/
24 MEDI MERGE( MEDIC
/
C
2D)或
COSMIC(
3D)
/
/
/
//
/
序 书中所用 GE 号 名称
25 EPI
EPI
西门子
EPI
飞利浦
EPI
新奥博 为
EPI
万东医 疗
EPI
鑫高益
EPI
安 日立 科
/ EPI
东芝
EPI
26 IR-EPI T1WI
为
疗
日立 东芝
1 SE
2 FSE
3 SSFSE
SE
FSE
SSFSE
SE
SE
TSE
TSE
SS-TSE SShTSE
SE
ESE
SSESE
SE
SE
SE
FSE
FSE
FSE
SSFSE SSFSE FSE16
SE
FSE
SSFSE
SE FSE FASE
4 HAST SS-
E
FSE
5 FRFSE FRFSE
HASTE
X
Y
最大值
TR与纵向磁化向量有关
序 书中所 GE 号 用名称
西门子
脉冲序列
飞利浦 新奥博 万东医 鑫高益 安科
为
疗
日立 东芝
1 SE
2 FSE
3 SSFSE
SE
FSE
SSFSE
SE
SE
TSE
TSE
SS-TSE SShTSE
SE
ESE
SSESE
SE
SE
SE
FSE
FSE
FSE
SSFSE SSFSE FSE16
《磁共振成像技术指南—检查规范、临床 策略及新技术应用》(杨正汉等主编,人
民军医出版社,2007)一书在介绍现在临 床上常用的各种磁共振扫描技术的同时,
一直努力地同时介绍GE、西门子和飞利浦 三大厂家的扫描序列。该书第813页还列了 一张较为详细的表格(如下所示),将目
前国内常见到的磁共振机上常用的扫描序
疗
益东芝IR NhomakorabeaIR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
7 FIR
IRFSE
TIR/IRTSE
8 FIR- T1-
IR-TSE
T1WI FLAIR T1WI
9 STIR STIR STIR 10 FLAIR FLAIR FLAIR
IR-
IR-ESE
IRFSE IRFS FIR FIR
FIR
TSE
E
T1FLAIR
STIR FLAIR
西门子
脉冲序列
飞利浦 新奥博 万东医 鑫高益 安科
为
疗
日立 东芝
1 SE
2 FSE
3 SSFSE
SE
FSE
SSFSE
SE
SE
TSE
TSE
SS-TSE SShTSE
SE
ESE
SSESE
SE
SE
SE
FSE
FSE
FSE
合集下载
磁共振常用序列-精品文档
新型磁共振常用序列
2019-9-11
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。
反转恢复采集
反转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FSE―XL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。
快速梯度回波序列
在FGRE的序列中,重绕脉冲的用处在于能增强图像 中的T2权重。扰相脉冲被应用于FSPGR序列,并且 它能在FGRE的图像里增强T1加权。FGRE和FSPGR 作为快速定位,并且可以在身体的任何部位生成快速 的T1,T2和PD图像。FGRE和FSPGR提高了对顺磁 场的敏感度,例如,铁质沉积成像,这在中风的影像 中非常有用。利用带有FGRE和/或FSPGR的多相位 来实现动态的对比影像或者关节运动学研究。在肌与 骨骼的研究或者对比增强的研究中,利用SPECIAL来 抑制来自脂肪的干扰信号。
2019-9-11
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。
反转恢复采集
反转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FSE―XL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。
快速梯度回波序列
在FGRE的序列中,重绕脉冲的用处在于能增强图像 中的T2权重。扰相脉冲被应用于FSPGR序列,并且 它能在FGRE的图像里增强T1加权。FGRE和FSPGR 作为快速定位,并且可以在身体的任何部位生成快速 的T1,T2和PD图像。FGRE和FSPGR提高了对顺磁 场的敏感度,例如,铁质沉积成像,这在中风的影像 中非常有用。利用带有FGRE和/或FSPGR的多相位 来实现动态的对比影像或者关节运动学研究。在肌与 骨骼的研究或者对比增强的研究中,利用SPECIAL来 抑制来自脂肪的干扰信号。
MRI常用序列及其应用
(2)、中ETL的FSE-T2WI
ETL=10-20 优点: 扫描速度快(1-5分钟) 缺点: T2对比不及SE或短回波链的FSE-T2WI 运动伪影
临床应用: 重点显示解剖结构的部位(如脊柱、骨关节) 本身T2对比较好的器官(如前列腺)。
FSE-T2WI ETL=15 Matrix=512×256 TA=2分48秒
由于运动相关部分容积效应造成组织对比降低
自旋回波类MRI序列
Spin Echo,SE(自旋回波) RARE(弛豫增强快速采集) SS-RARE(单次激发RARE) HF-SS-RARE(半傅立叶采集单次激发RARE) IR(反转恢复) TIR(快速翻转恢复)
2、RARE序列
RARE序列
在临床上常称为快速自旋回波 TSE(turbo spin echo)(西门子,飞利浦) FSE(GE公司、安科公司)
颈椎间盘突出
左枕叶脑脓肿
SE-T1WI
SE-T1WI增强扫描
SE序列一次激发只能采集一个回波
用SE序列采集一幅矩阵为256×256的图像需要重复激发256次,填充K空间256条相位编码线
影响MRI信号采集时间的因素
二维图像的采集时间 Ts=TR × Ny × NEX Ny=TR重复次数(相位编码的步级数/ETL) NEX=激励次数、信号采集次数 三维图像的采集时间 Ts=TR × Ny× Nz × NEX Nz=容积范围的分层数
质子失相位的原因 质子小磁场的相互作用造成磁场不均匀(随机)--真正的T2弛豫 主磁场的不均匀(恒定),后者是造成质子失相位的主要原因
1+2产生的横向磁化矢量衰减实际上为T2*弛豫
180度复相脉冲可以抵消主磁场恒定不均匀造成的信号衰减,从而获得真正的T2弛豫图像
ETL=10-20 优点: 扫描速度快(1-5分钟) 缺点: T2对比不及SE或短回波链的FSE-T2WI 运动伪影
临床应用: 重点显示解剖结构的部位(如脊柱、骨关节) 本身T2对比较好的器官(如前列腺)。
FSE-T2WI ETL=15 Matrix=512×256 TA=2分48秒
由于运动相关部分容积效应造成组织对比降低
自旋回波类MRI序列
Spin Echo,SE(自旋回波) RARE(弛豫增强快速采集) SS-RARE(单次激发RARE) HF-SS-RARE(半傅立叶采集单次激发RARE) IR(反转恢复) TIR(快速翻转恢复)
2、RARE序列
RARE序列
在临床上常称为快速自旋回波 TSE(turbo spin echo)(西门子,飞利浦) FSE(GE公司、安科公司)
颈椎间盘突出
左枕叶脑脓肿
SE-T1WI
SE-T1WI增强扫描
SE序列一次激发只能采集一个回波
用SE序列采集一幅矩阵为256×256的图像需要重复激发256次,填充K空间256条相位编码线
影响MRI信号采集时间的因素
二维图像的采集时间 Ts=TR × Ny × NEX Ny=TR重复次数(相位编码的步级数/ETL) NEX=激励次数、信号采集次数 三维图像的采集时间 Ts=TR × Ny× Nz × NEX Nz=容积范围的分层数
质子失相位的原因 质子小磁场的相互作用造成磁场不均匀(随机)--真正的T2弛豫 主磁场的不均匀(恒定),后者是造成质子失相位的主要原因
1+2产生的横向磁化矢量衰减实际上为T2*弛豫
180度复相脉冲可以抵消主磁场恒定不均匀造成的信号衰减,从而获得真正的T2弛豫图像
MRI常用序列及其应用
•老机型或低场机,ES较大时 •重点显示解剖结构的部位(如脊柱、骨关节) •本身T2对比较好的器官(如前列腺)
•新机型,ES较短时,是全身最常用的T2WI •颅脑 •腹部及盆腔 •脊柱脊髓 •骨关节软组织
FSE-T2WI
(4)长ETL的FSE-T2WI
• ETL>20 • 有效TE常大于100ms • 优点:成像快(20-30S),可屏气扫描 • 缺点:T2对比较差;屏气不好者仍有伪影
胆总管癌
HASTE MRCP
原始薄层图像
HF-SS-FSE序列用于小肠成像
4、反转恢复序列
SIEMENS--IR PHILIPS-- IR GE---- IR
IR = Inversion Recovery
•激发角度越大,纵向弛豫所需时间越长 •激发角度越大,T1成分越大,T1对比越大 •90度脉冲能产生最大的横向磁化矢量 •180度脉冲产生反向的纵向磁化矢量
• TR越长,SNR越高 • TE越长,SNR越低 • T1WI
– 最短TE – TR 300-800ms,尽量接近组织的T1值
• T2WI(很少用)
– TR>2000ms – TE接近或略长于组织的T2值
左枕叶脑脓肿
SE-T1WIຫໍສະໝຸດ SE-T1WI增强扫描2、快速自旋回波序列
GE:FSE(fast spin echo) 西门子:TSE(turbo spin echo) 飞利浦: TSE(turbo spin echo) 其他名称:弛豫增强快速采集
扫描时间=5秒
半傅里叶采集SS-FSE
• 半傅立叶技术+单次激发技术+快速自旋回波 • 优点:
– 快速(1秒以内) – 有效TE较短(<70ms) – 有利于软组织成像(与SS-FSE相比) – 几乎无运动伪影和磁敏感伪影
•新机型,ES较短时,是全身最常用的T2WI •颅脑 •腹部及盆腔 •脊柱脊髓 •骨关节软组织
FSE-T2WI
(4)长ETL的FSE-T2WI
• ETL>20 • 有效TE常大于100ms • 优点:成像快(20-30S),可屏气扫描 • 缺点:T2对比较差;屏气不好者仍有伪影
胆总管癌
HASTE MRCP
原始薄层图像
HF-SS-FSE序列用于小肠成像
4、反转恢复序列
SIEMENS--IR PHILIPS-- IR GE---- IR
IR = Inversion Recovery
•激发角度越大,纵向弛豫所需时间越长 •激发角度越大,T1成分越大,T1对比越大 •90度脉冲能产生最大的横向磁化矢量 •180度脉冲产生反向的纵向磁化矢量
• TR越长,SNR越高 • TE越长,SNR越低 • T1WI
– 最短TE – TR 300-800ms,尽量接近组织的T1值
• T2WI(很少用)
– TR>2000ms – TE接近或略长于组织的T2值
左枕叶脑脓肿
SE-T1WIຫໍສະໝຸດ SE-T1WI增强扫描2、快速自旋回波序列
GE:FSE(fast spin echo) 西门子:TSE(turbo spin echo) 飞利浦: TSE(turbo spin echo) 其他名称:弛豫增强快速采集
扫描时间=5秒
半傅里叶采集SS-FSE
• 半傅立叶技术+单次激发技术+快速自旋回波 • 优点:
– 快速(1秒以内) – 有效TE较短(<70ms) – 有利于软组织成像(与SS-FSE相比) – 几乎无运动伪影和磁敏感伪影
MRI 基本原理及读片 (NXPowerLite)
正常腰椎
椎间盘突出
椎间盘突出,颈髓损伤
脊椎关节病
黄 韧 带 肥 厚
固有性椎管狭窄
脊膜瘤
胸椎转移瘤侵犯硬膜外
左下肺癌
小细胞肺癌
正 常 心 脏 电 影 ( 静 态 图 )
MRI T1WI
MRCP (MR胆胰管水成像) MRI T2WI
正常胰腺MRI表现
肝囊肿
T2
T1
增强扫描
迷路内的淋巴液进行成像。
结肠水成像:向结肠内注入水后,进行结肠人工
水造影。胃、小肠也同样可进行此项检查。
仿真内窥镜:
MRI三维重建
MR电影成像(Magnetic Resonance cine MRC ):
对运动的脏器实施快速成像。采集脏器运动中的不
MR心肌灌注成像
造影剂首次通过相 造影剂延迟增强相
诊断 1、正常的心肌 2、缺血的心肌 3、心肌梗死后心肌存活状况(顿抑心肌及冬眠心肌) 4、死亡心肌
心肌缺血发现的敏感性和特异性:MR灌注成像: 敏感性92%-94%,特异性87%-96%。ECT:敏感 性65%,特异性82%
磁共振波谱(MRS):研究人体能量代谢病生理改变。通过 显示组织生化学波谱,发现病变,这种生化代谢异常更早于病理 形态学异常。MRI + MRS = 诊断 ,更敏感、更早期、更特异
密度增高或信号增强的这种变化称为强化
无论CT或MR,在增强检查中,一些正常的组织结构可以出现 强化,称生理性强化;凡正常时不应出现强化的组织结构出现强
化则称病理性强化,或异常强化
病变出现强化时,一定程度上反映病变的血供情况、血流灌 注特点以及血脑屏障的完整程度,对判断病变的性质有帮助
正常颈椎
核磁共振各序列特点
核磁共振各序列特点
1. T1加权序列:T1加权序列对物质的长T1信号较敏感,较好地显示了组织的解剖结构,如灰质、白质、脑脊液等。
在T1加权序列中,灰质呈现为中等亮度,白质呈现为较暗的信号,而脑脊液呈现为黑色信号。
2. T2加权序列:T2加权序列对物质的长T2信号较敏感,因此可以显示出许多疾病的病变,如水肿、炎症、肿瘤、卒中等。
在T2加权序列中,灰质呈现为暗信号,白质呈现为中等亮度的信号,而脑脊液呈现为明亮的信号。
3. 短T1抑制序列(STIR):STIR序列对T1时间短的信号敏感,可将脂肪等组织的信号抑制,从而使得病变区域更加清晰地显示。
在STIR序列中,脂肪组织呈现为暗信号,而其他组织呈现为明亮的信号。
4. T2星形加权序列(T2*):T2*序列对短T2*(T2星形)信号敏感,可用于检测出铁沉积、血液等病变。
在T2*序列中,铁沉积呈现为暗信号,而血液呈现为明亮的信号。
5. 弥散加权成像(DWI)序列:DWI序列对组织中的自由水分子的弥散运动敏感,可用于检测出卒中等病变。
在DWI序列中,病变区域呈现为明亮的信号。
MRI常用序列及其应用
相质子的相位重聚,产生自旋回波。
实用文档
•
复 相 脉 冲 的 作 用 模 拟
实用文档
T2*与T2的差别
•用180度复相脉冲采集回波(MR信号)的 序列称为自旋回波序列(SE序列)
实用文档
•SE序列结构
180 90
回波
180
90
回波
TE TR
实用文档
TE:回波时间 TR:重复时间
•TR决定图像的T1成分 •TE决定图像的T2成分
实用文档ห้องสมุดไป่ตู้
时间(ms)
长TR (>2000ms) 短TE(<20ms)
PD
实用文档
PDWI
180 90
回波
180
90 回波
实用文档
短TR(200-500ms)、短TE(<20ms) 长TR(>2000ms)、长TE(>50ms) 长TR (>2000ms) 、短TE(<20ms)
T1WI T2WI PD
90°
ES
回波1 回波2 回波3 回波4 回波5
有效TE
ETL=5 TR
回波1 回波2 回波3 回波4 回波5
实用文档
K相位 K频率
FSE序列特殊参数
回波链长
–Echo Train Length,ETL –90度脉冲后用180度脉冲所采集回波的数目 –也称时间因子
回波间隙
–echo space, ES –回波链中,两个回波中点的时间间隔称为回
•很长的TR--所有的组织T1完全弛豫 -剔除图像的T1弛豫差别
•很短的TE可基本剔除图像的T2成分
实用文档
长TR(>2000ms) 长TE(>50ms)
实用文档
•
复 相 脉 冲 的 作 用 模 拟
实用文档
T2*与T2的差别
•用180度复相脉冲采集回波(MR信号)的 序列称为自旋回波序列(SE序列)
实用文档
•SE序列结构
180 90
回波
180
90
回波
TE TR
实用文档
TE:回波时间 TR:重复时间
•TR决定图像的T1成分 •TE决定图像的T2成分
实用文档ห้องสมุดไป่ตู้
时间(ms)
长TR (>2000ms) 短TE(<20ms)
PD
实用文档
PDWI
180 90
回波
180
90 回波
实用文档
短TR(200-500ms)、短TE(<20ms) 长TR(>2000ms)、长TE(>50ms) 长TR (>2000ms) 、短TE(<20ms)
T1WI T2WI PD
90°
ES
回波1 回波2 回波3 回波4 回波5
有效TE
ETL=5 TR
回波1 回波2 回波3 回波4 回波5
实用文档
K相位 K频率
FSE序列特殊参数
回波链长
–Echo Train Length,ETL –90度脉冲后用180度脉冲所采集回波的数目 –也称时间因子
回波间隙
–echo space, ES –回波链中,两个回波中点的时间间隔称为回
•很长的TR--所有的组织T1完全弛豫 -剔除图像的T1弛豫差别
•很短的TE可基本剔除图像的T2成分
实用文档
长TR(>2000ms) 长TE(>50ms)
磁共振基本序列及不同厂家磁共振常用序列
Siemens磁共振序列
成像稳定,对软组织分辨率高,在常规序列和特殊序列方面表现突 出。
Philips磁共振序列
功能成像技术领先,尤其在波谱成像和扩散加权成像方面具有优势。
04
序列发展与新技术
序列发展历程
早期序列
早期的磁共振成像使用自旋回波 (SE)序列,其特点是成像时间
长,图像质量较差。
快速成像序列
详细描述
磁共振成像技术能够提供高分辨率的关节图像,对于关节炎症、关节损伤、关节肿瘤等 病变的诊断具有重要意义。在实际应用中,医生可以根据患者病情选择合适的磁共振序
列,如T1加权像、T2加权像、脂肪抑制序列等,以获取更准确的诊断信息。
感谢您的观看
THANKS
详细描述
磁共振成像技术能够提供高分辨率的脊柱图像,对于脊柱骨折、椎间盘突出、脊柱肿瘤等病变的诊断具有重要意 义。在实际应用中,医生可以根据患者病情选择合适的磁共振序列,如T1加权像、T2加权像、STIR序列等,以 获取更准确的诊断信息。
病例三:关节病变诊断
总结词
磁共振成像在关节病变诊断中具有重要价值,能够清晰显示关节结构和病变,为医生提 供准确的诊断依据。
磁共振基本序列及不同厂 家磁共振常用序列
目录
• 磁共振基本序列 • 不同厂家磁共振常用序列 • 序列比较与选择 • 序列发展与新技术 • 实际应用案例分析 Nhomakorabea01
磁共振基本序列
概念与原理
概念
磁共振基本序列是磁共振成像技 术中的基础成像方式,用于获取 人体内部结构和组织信息。
原理
基于核自旋磁矩的原理,利用射 频脉冲激发人体内氢原子核,通 过测量其共振频率和弛豫时间来 反映组织特性。
详细描述
成像稳定,对软组织分辨率高,在常规序列和特殊序列方面表现突 出。
Philips磁共振序列
功能成像技术领先,尤其在波谱成像和扩散加权成像方面具有优势。
04
序列发展与新技术
序列发展历程
早期序列
早期的磁共振成像使用自旋回波 (SE)序列,其特点是成像时间
长,图像质量较差。
快速成像序列
详细描述
磁共振成像技术能够提供高分辨率的关节图像,对于关节炎症、关节损伤、关节肿瘤等 病变的诊断具有重要意义。在实际应用中,医生可以根据患者病情选择合适的磁共振序
列,如T1加权像、T2加权像、脂肪抑制序列等,以获取更准确的诊断信息。
感谢您的观看
THANKS
详细描述
磁共振成像技术能够提供高分辨率的脊柱图像,对于脊柱骨折、椎间盘突出、脊柱肿瘤等病变的诊断具有重要意 义。在实际应用中,医生可以根据患者病情选择合适的磁共振序列,如T1加权像、T2加权像、STIR序列等,以 获取更准确的诊断信息。
病例三:关节病变诊断
总结词
磁共振成像在关节病变诊断中具有重要价值,能够清晰显示关节结构和病变,为医生提 供准确的诊断依据。
磁共振基本序列及不同厂 家磁共振常用序列
目录
• 磁共振基本序列 • 不同厂家磁共振常用序列 • 序列比较与选择 • 序列发展与新技术 • 实际应用案例分析 Nhomakorabea01
磁共振基本序列
概念与原理
概念
磁共振基本序列是磁共振成像技 术中的基础成像方式,用于获取 人体内部结构和组织信息。
原理
基于核自旋磁矩的原理,利用射 频脉冲激发人体内氢原子核,通 过测量其共振频率和弛豫时间来 反映组织特性。
详细描述
磁共振常用序列PPT课件
E-IR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,FSEIR是一个非常好的选择。
8
.
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, 所以在脑脊液信号无用的地方,FLAIR序列最 常用于神经的T2应用。
10
.
快速梯度回波序列
在FGRE的序列中,重绕脉冲的用处在于能增强图像 中的T2权重。扰相脉冲被应用于FSPGR序列,并且 它能在FGRE的图像里增强T1加权。FGRE和FSPGR 作为快速定位,并且可以在身体的任何部位生成快速 的T1,T2和PD图像。FGRE和FSPGR提高了对顺磁 场的敏感度,例如,铁质沉积成像,这在中风的影像 中非常有用。利用带有FGRE和/或FSPGR的多相位 来实现动态的对比影像或者关节运动学研究。在肌与 骨骼的研究或者对比增强的研究中,利用SPECIAL来 抑制来自脂肪的干扰信号。
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FSE-XL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,FSE-XL可以在减少ESP的同时提高组织对 比。
5
.
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。
11
8
.
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, 所以在脑脊液信号无用的地方,FLAIR序列最 常用于神经的T2应用。
10
.
快速梯度回波序列
在FGRE的序列中,重绕脉冲的用处在于能增强图像 中的T2权重。扰相脉冲被应用于FSPGR序列,并且 它能在FGRE的图像里增强T1加权。FGRE和FSPGR 作为快速定位,并且可以在身体的任何部位生成快速 的T1,T2和PD图像。FGRE和FSPGR提高了对顺磁 场的敏感度,例如,铁质沉积成像,这在中风的影像 中非常有用。利用带有FGRE和/或FSPGR的多相位 来实现动态的对比影像或者关节运动学研究。在肌与 骨骼的研究或者对比增强的研究中,利用SPECIAL来 抑制来自脂肪的干扰信号。
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FSE-XL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,FSE-XL可以在减少ESP的同时提高组织对 比。
5
.
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。
11
磁共振基本序列 及 不同厂家磁共振常用序列
24
(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
如图所示回波链长度为 3 的快速自旋回波序列。
900 1800
1800
1800
900
RF
echo1
echo2
echo3
echo
Gpe
2020/3/4
TR
图. 快速自旋回波序列(ETL=3)
12
b. 回波间隔时间
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。
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
MRI of the Brain - Axial
T1 Contrast TE = 14 ms TR = 400 ms
3/4/2020
T2 Contrast TE = 100 ms TR = 1500 ms
16
Proton Density TE = 14 ms TR = 1500 ms
(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
如图所示回波链长度为 3 的快速自旋回波序列。
900 1800
1800
1800
900
RF
echo1
echo2
echo3
echo
Gpe
2020/3/4
TR
图. 快速自旋回波序列(ETL=3)
12
b. 回波间隔时间
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。
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
MRI of the Brain - Axial
T1 Contrast TE = 14 ms TR = 400 ms
3/4/2020
T2 Contrast TE = 100 ms TR = 1500 ms
16
Proton Density TE = 14 ms TR = 1500 ms
磁共振基本序列和不同厂家磁共振常用序列课件
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。
1800
1800
1800
900
RF
GSS
Gpe
echo
Gro
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。
16
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
常规脉冲序列
a. 反转恢复序列 b. 自旋回波序列 c. 梯度回波序列
17
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
MRI of the Brain - Axial
T1 Contrast TE = 14 ms TR = 400 ms
T2 Contrast TE = 100 ms TR = 1500 ms
Proton Density TE = 14 ms TR = 1500 ms
15
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
密度对比度)的主要控制因子。
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
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。
进) 按照成像周期中激励层面的多少,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
1800
1800
1800
900
RF
GSS
Gpe
echo
Gro
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。
16
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
常规脉冲序列
a. 反转恢复序列 b. 自旋回波序列 c. 梯度回波序列
17
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
MRI of the Brain - Axial
T1 Contrast TE = 14 ms TR = 400 ms
T2 Contrast TE = 100 ms TR = 1500 ms
Proton Density TE = 14 ms TR = 1500 ms
15
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
密度对比度)的主要控制因子。
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
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。
进) 按照成像周期中激励层面的多少,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
