GRE梯度回波序列的原理和临床教学内容课件.ppt
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- GRE 梯度 回波 序列 原理 临床 教学内容 课件
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1、GRE梯度回波序列的原理和临床以头颅横断面且频率编码方向为左右为例。在射频脉冲激发后(角),在频率编码方向上先施加一个右高左低的离相位梯度场(图a、b),这样就造成右边的质子进动频率明显高于左边的质子,加快了质子的失相位,因而组织的横向磁化矢量很快消失。这时依然在频率编码方向上施加强度相同,方向相反即右低左高的聚相位梯度场(图a、c),原来进动频率高的右边质子进动变慢,而原来进动频率低的左边质子进动变快,由于离相位梯度场造成的失相位逐渐得以纠正,组织宏观横向磁化矢量逐渐恢复(图a上升箭头),当聚相位梯度场作用时间达到与离相位梯度场一样时,离相位梯度场造成的失相位得以完全纠正,信号强度得到峰值,
2、从此时刻后,在聚相位梯度场的继续作用下,质子又发生了失相位,组织宏观横向磁化矢量又开始出现衰减直至到零(图a下降箭头),从而形成一个完整的梯度回波。常规GRE序列的结构常规GRE序列结构图和其他所有序列一样,常规GRE序列也由射频脉冲、层面选择梯度、相位编码梯度、层面选择梯度(或称读出梯度)及MR信号等五部分构成。与SE序列相比,常规GRE序列有两个特点:(1)射频脉冲激发角度小于90;(2)回波的产生依靠读出梯度场(即频率编码梯度场)切换。把小角度脉冲中点与回波中点的时间间隔定义为TE;把两次相邻的小角度脉冲中点的时间间隔定义为TR。梯度回波序列的特点1.采用小角度激发,加快成像速度2.反映
3、的是T2*弛豫信息而非T2弛豫信息3.GRE序列的固有信噪比较低4.GRE序列对磁场的不均匀性敏感5.GRE序列中血流常呈现高信号在梯度回波中我们一般采用小于90射频脉冲对成像组织进行激发即采用小角度激发。我们都知道射频脉冲施加后组织的宏观磁化矢量偏转的角度取决于射频脉冲的能量(由射频的强度和持续时间决定),小角度激发就是给组织施加的射频脉冲能量较小,造成组织的宏观磁化矢量偏转角度小于90。在实际应用中,我们通常称小角度脉冲为脉冲,角常介于10和90之间。小角度激发有以下优点:(1)脉冲的能量较小,SAR值降低;(2)产生宏观横向磁化矢量的效率较高,与90脉冲相比,30脉冲的能量仅为90脉冲的
4、1/3左右,但产生的宏观横向磁化矢量达到90脉冲的1/2左右(图40)3)小角度激发后,组织可以残留较大的纵向磁化矢量(图40),纵向弛豫所需要的时间明显缩短,因而可选用较短的TR,从而明显缩短TA,这就是梯度回波序列相对SE序列能够加快成像速度的原因。图a示平衡状态下,组织的宏观纵向磁化矢量为100,没有宏观横向磁化矢量;图b示90脉冲激发后,宏观磁化矢量偏转90,即产生了一个最大的宏观横向磁化矢量(100%),纵向磁化矢量变为零;图c示30脉冲激发后,宏观磁化矢量偏转30,产生的横向磁化矢量为90脉冲的50%,而纵向磁化矢量保留了平衡状态下的86.6%。在横向弛豫和SE序列中,射频脉冲激发
5、将使组织产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲结束后,组织的宏观横向磁化矢量逐渐衰减,衰减的原因是同相位进动的质子失相位,造成质子失相位的原因有两部分:(1)组织真正的T2弛豫;(2)主磁场不均匀。SE序列的180脉冲可剔除主磁场不均匀造成的质子失相位从而获得真正的T2弛豫信息。GRE序列中施加的离相位梯度场将暂时性的增加磁场的不均匀性,从而加速了质子失相位,因此GRE序列中离相位梯度场施加后,质子的失相位是由三个原因引起的:(1)组织真正的T2弛豫;(2)主磁场不均匀;(3)离相位梯度场造成的磁场不均匀。GRE序列中的聚相位梯度场只能剔除离相位梯度场造成的质子失相位,但并不能剔除主磁场不均匀造成的质
6、子失相位,因而获得的只能是组织的T2*弛豫信息而不是T2弛豫信息(图41)。图示同一种组织的三种横向磁化矢量的衰减,粗曲线为T2弛豫曲线;细曲线为T2*弛豫曲线;虚曲线为施加离相位梯度场后的组织横向磁化矢量的衰减曲线。T2*弛豫受T2弛豫和主磁场不均匀两种因素影响,SE序列的180复相脉冲可以剔除主磁场不均匀造成的质子失相位,因而将得到的组织真正的T2弛豫信息(SE回波)。GRE序列施加的离相位梯度场将加快质子的失相位,图示虚曲线(T2*(GRE))下降明显快于细曲线(T2*),而聚相位梯度场只能剔除离相位梯度场造成的质子失相位,因而得到的只能是T2*弛豫信息(GRE回波)。由于T2*弛豫明显
7、快于T2弛豫,如图所示即便GRE序列选用的TE比SE序列的TE短,其回波幅度也常常不如SE序列,因此总的来说,GRE序列图像的固有信噪比低于SE序列。我们都知道射频脉冲关闭后宏观横向磁化矢量的衰减(即T2*弛豫)很快,明显快于T2弛豫。GRE序列利用梯度场切换产生回波,因而不能剔除主磁场不均匀造成的质子失相位,因此在相同的TE下,GRE序列得到的回波的幅度将明显低于SE序列,即便有时SE序列的TE长于GRE序列,其回波的幅度也常常大于后者。另一方面,GRE序列常用小角度激发,射频脉冲激发所产生的横向磁化矢量本来就比SE序列小。不难理解,GRE序列图像的固有信噪比将低于SE序列(图41)。自旋回
8、波类序列的特点之一是对磁场不均匀性不敏感,因为180复相脉冲可剔除主磁场不均匀造成的质子失相位。在GRE序列中,回波的产生依靠梯度场的切换,不能剔除主磁场的不均匀造成的质子失相位。因此,GRE序列对磁场的不均匀性比较敏感。这一特性的缺点在于容易产生磁化率伪影,特别是在气体与组织的界面上。优点在于容易检出能够造成局部磁场不均匀的病变,如出血、血色病等。扰相GRE序列当GRE序列的TR明显大于组织的T2值时,下一次脉冲激发前,组织的横向弛豫已经完成,即横向磁化矢量几乎衰减到零,这样前一次脉冲激发产生的横向磁化矢量将不会影响后一次脉冲激发所产生的信号。但当TR小于组织的T2值时,下一次脉冲激发前,前
9、一次脉冲激发产生的横向磁化矢量尚未完全衰减,这种残留的横向磁化矢量将对下一次脉冲产生的横向磁化矢量产生影响,这种影响主要以带状伪影的方式出现,且组织的T2值越大、TR越短、激发角度越大,带状伪影越明显。为了消除这种伪影我们必需在下一次脉冲施加前去除这种残留的横向磁化矢量,采用的方向就是在前一次脉冲的MR信号采集后,下一次脉冲来临前对质子的相位进行干扰,使其失相位加快,从而消除这种残留的横向磁化矢量。干扰的方法有两种:(1)施加扰相位梯度场,可只施加于层面选择方向或三个方向都施加;(2)施加扰相位射频脉冲。以施加扰相位梯度场应用较多,施加了扰相位梯度场后,将造成人为的磁场不均匀,加快了质子失相位
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