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平面回波成像序列技术的基本原理及分类有哪些?

2020-06-01 17:36 医学教育网
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平面回波成像序列技术的基本原理及分类有哪些?快来跟小编看看自己有没有掌握吧!

EPI 的基本原理

EPI 为梯度回波的一种特殊形式,它利用快速反向梯度在单个弛豫时间(reiaxation time,TR)内产生一系列梯度回波并对其分别相位编码,填充到相应的 k 空间,实现断面成像。

EPI分类

根据激励次数,EPI可分为单次激发和多次激发 EPI。

单次激发(singie-shot)EPI 成像中,单个的射频(radio freguency,RF)脉冲激励后,由相位编码调制的MRI 信号被强大的频率编码梯度扰相(spoiled),频率编码梯度每反转一次相位周期编码随之增加一次,频率编码梯度的快速切换产生一梯度回波链(echo train),它包含不同的频率及相位信息 [3]  ,对应着 k 空间的每一个点,经线形或非线形采样后转换成一幅 MRI 图像。由于 MRI 信号衰减决定于组织 T2 弛豫时间,而且 MR 信号的测量还受到运动和磁敏感伪影等因素的影响,因而数据采集必须在30 —— 100ms 内完成,这就决定了一幅 EPI 图像的成像时间。

多次激发(muiti-shot)EPI:单次激发 EPI 存在信号强度低,空间分辨力差,视野受限及磁敏感伪影明显等缺点,如果将原始数据分成两次或更多次采集,则可明显克服上述缺点。其方法之一是“镶嵌(mosaic)”成像:两次激发后各采集 k 空间的一半,两次采集的数据线互相嵌插。另一种方法称为节段性(segmented)EPI,每次采集部分数据(如8 —— 32 线),所有数据被相互内插后重建图像。内插的方法是在 k 空间内,第二次激发的第一个回波的数据线紧邻第一次激发的第一个回波的数据线,这样可尽量减少信号强度的波动。多次激发 EPI 对梯度系统的幅值和切换率要求相对较低,但多次激发 EPI 成像时间相对延长。

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