今天这篇重点也是考师或中级的重中之重,里面比较多的字母代号,务必记好。有些人可能不知道,考试的时候这些重点可能会以什么样的方式出现? 那么我今天在每个重点后面都添加了问题,以供大家参考!

磁共振序列参数的意义就在于通过序列参数的设定来实现和控制各种因素对图像的影响程度,以获得理想的图像。

1、重复时间(TR):是指脉冲序列执行一次所需要的时间,也就是从第一个RF激励脉冲出现到下一周期同一脉冲再次出现时所经历的时间。R越长,纵向弛豫越大。因此,TR主要决定图像的T1对比,TR越大,T1权重越小,反之,TR越小,T1权重越大。TR越大,图像的信噪比越高,扫描时间越长。(问题:TR主要决定了谁?)

2、回波时间(TE):是指RF激励脉冲的中心点到回波信号中心点的时间间隔。TE主要决定了图像的T2对比,TE时间越短质子横向弛豫越小,T2权重就小,但信噪比越高;反之TE越长,T2权重越大但信噪比下降。TR和TE共同决定了图像的信噪比和对比度。(问题:TR和TE共同主要决定了谁?)

3、反转时间(TI):180反转脉冲与90°激励脉种之间的时间间隔称为反转时间。T1时间根据不同组织的T1值进行选择。例如:对脂肪信号实施抑制时选择短TI时间(1.5T场强为160毫秒左右进行扫描:;对自由水进行抑制时则选择长TI时间(1.5T场强为2200毫秒左右)进行扫描。而当成像目的主要为了增加如脑灰质和白质等组织的T1对比时,则选择中等长度的TI值。

4、矩阵:分采集矩阵和显示矩阵。对于二维图像而言,采集矩阵是指行和列方向上数据采集点的多少,对应于磁共振图像就是层面内频率编码和相位编码的步数。频率编码方向上的大小并不直接影响图像采集时间,而相位编码方向上的编码步数则直接影响图像采集时间。相位编码的步数越多,图像采集时间越长。采集矩阵越大,成像体素越小,层面内的空间分辨率越高,但信噪比下降。(问题:谁直接影响了图像采集时间?)

5、视野(FOV):是指实施扫描的解剖区域,是面积的概念,大多数情况下为正方形。最大视野由于磁场均匀度的影响而受到限制,实际视野大小还受到所使用线圈有效范围的限制。在矩阵不变的情况下,视野越大,成像体素就越大,图像层面内的空间分辨率就越低,但图像的信噪比越高。(问题:视野大的情况下,图像空间分辨率会怎样?信噪比会怎样?)

6、层面厚度:指被射频激发的组织厚度。层面越薄,空间分辨率越高,但由于体素体积变小,图像的信噪比降低。磁共振成像的层厚是由层面选择梯度场强度和射频脉冲的带宽共同控制的。在射频带宽一定的情况下,梯度场强度越大,层面越薄;而在梯度场强一定的情况下,射频带宽越小,层厚越薄。(问题:磁共振成像的层厚是由谁控制的?)

7、层间隔:又叫层距,指相邻两个成像层面之间的距离。层面之间信号的相互影响,进而降低空间分辨率,这一效应称为层间干扰或层间污染。在成像时往往需要设置一定的层间隔,以减少的层间污染。(问题:如何减少层间干扰?)

8、翻转角:又称射频激励角,是指在射频脉冲的激励下,层面内的纵向磁化矢量M偏离静磁场B0的方向,与B0间形成的偏转角度称为翻转角,也就是向X、Y平面翻转的角度。翻转角的大小是由激励射频的强度和作用时间共同决定。射频强度越大作用时间越长,则翻转角度越大。(问题:翻转角的大小是由谁决定的?)

9、激励次数(NEX):又叫信号平均次数(NSA)或信号采集次数(NA),是指每个相位编码步中信号采集的次数。NEX 增加有利于增加图像信噪比,但也同时增加了信号采集的时间。激励次数增加一倍,图像信噪比为原来的√2倍,但扫描时间增加一倍。

10、回波链长度(ETL):是快速成像序列的专用参数,是指射频脉冲激发后所产生和采集的回波数目。回波链被称为快速成像序列的快速因子。回波链的存在将成比例减少TR的重复次数,缩短扫描时间。(问题:被称为快速成像序列的快速因子的是谁?)

11、有效回波时间(TEeff):是指处于K空间中心区域回波信号的TE,因为K空间中心区的信号数据决定了图像的对比度。在所有快速自旋回波序列中,回波时间均为有效回波时间。(这里补充:K空间中心区域决定了图像对比度;周围区域决定的是解剖细节,这个也会经常出题。)(问题:决定解剖细节的是?)

12、回波间隔(ESP):指快速自旋回波序列回波链中相邻两个的回波中点之间的时间间隔。ESP的缩短有助于减小采集信号在幅度上的差异,进而降低图像边缘模糊伪影。另外,ESP的大小还会影响序列有效回波时间的长短,在回波链长度相等的前提下,ESP越小,有效回波时间越短。

很多人都说磁共振挺难的,很难理解,但越是难,我们才越要打好基础。这些基础参数记不住,那后面的你就更是云里雾里了。学习没有捷径,多读两遍,其意自现!加油

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