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表16-2常见快速自旋回波序列一览表 序列名称 序列全称或说明 MRI设备开发商 性能特点 Rare Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement Bruker 每次激发1个以上回波 TSE Turbo Spin Echo Siemens 每次激发1个以上回波 Fast Spin Echo Hitachi、 Elscint每次激发1个以上回波 和GE 3D FSE 3D Fast Spin Echo Elscint和GE3D成像序列 DFSE Dual-echo Fast Spin Echo GE 每次激发两个回波 RISe Rapid Imaging Spin Echo Shimadzu 每次激发1个以上回波 RASe Rapid Acquisition Spin Echo Siemens 半傅里叶成像 FBSE Flip Back Spin Echo 以180°a和180°组合脉冲激发 SS-FSE Single Shot Fast Spin Echo GE 单激发,半傅里叶成像 MESs MultiEcho Single Shot Philips 单激发多回波 MEMs MultiEcho Multi Shot Philip 多激发多回波 DABER Dual Acquisition Band Echo Rephasing Shimadzu T2增强 Faist Fast-Acquisition Interleaved Spin echo 每次激发1个以上回波,隔行扫描 HASTe Half Fourier Acquired Single shot Turbo spin Echo 半傅里叶成像 FLare Fast Low-Angle Reforcused Echo 小角度的RARE
梯度回波序列GRE 梯度回波( gradient echo,GRE或GE)序列,又称为场回 波( field echo,FE)序列,就是通过有关梯度场方向的反 转而产生的回波信号 采用小角度(<90°)RF激励,a°脉冲 GRE序列产生方法●短脉冲重复时间,TR短 ●用反转梯度取代180°脉冲 ●基本GRE序列 GRE序列可分为三类●利用剩余横向磁化矢量序列 去除剩余横向磁化矢量序列
梯度回波序列 GRE 梯度回波(gradient echo,GRE或GE)序列,又称为场回 波(field echo,FE)序列 ,就是通过有关梯度场方向的反 转而产生的回波信号 ⚫ 基本 GRE序列 ⚫ 利用剩余横向磁化矢量序列 ⚫ 去除剩余横向磁化矢量序列 GRE序列可分为三类 ⚫ 采用小角度(<90°)RF激励,°脉冲 ⚫ 短脉冲重复时间,TR短 ⚫ 用反转梯度取代180°脉冲 GRE序列产生方法
信号产生的物理原理 B=at=r B,t RE Mi=MoCos8,My= Mosine G, FA 若θ=309,则87%的磁化 矢量在z轴上,而xy平面 信号 有M50%的横向磁矩My 如何形成回波信号? 梯度回波序列示意图 GRE序列的翻转角度可在15-45°之间选取,翻转角取得越小,TR 就可以越短,但序列的SNR就会更低比如GRE序列可以在4ms之内 取得(回波TE=4ms),在2内得到一幅图像
信号产生的物理原理 梯度回波序列示意图 =t = B1 t Mz =M0cos, My =M0sin 若 =30,则87%的磁化 矢量在Z轴上,而xy平面 有M050%的横向磁矩Mxy 如何形成回波信号? GRE序列的翻转角度可在15- 45之间选取,翻转角取得越小,TR 就可以越短,但序列的SNR就会更低. 比如GRE序列可以在4 ms 之内 取得(回波TE=4ms),在2s内得到一幅图像