看下面一組圖像: 機器是Siemens 3.0T Skyra,
一。先看下面這兩幅:
很明顯這是一個正反相位,1圖是反相位,TE=1.3ms,2圖是正相位,
TE=2.5ms,
復習一下TE時間的計算:
同相位TE=1000ms÷[150HZ/T×場強(T)],反相位TE=同相位TE÷2.
2.正反相位首先就考慮到了其原理就是化學位移現(xiàn)象,如下圖:
3.反相位圖像上由于化學位移現(xiàn)象的存在,出現(xiàn)了勾邊偽影。
4.藍色箭頭所示處,可以看見腎上有個規(guī)則的高信號影,正反相位圖像上沒有明顯衰減,根據(jù)化學位移現(xiàn)象原理可知,
此高信號里面是純水或者純脂肪,由于這是一個T1WI圖像,所以水應該呈現(xiàn)低信號,故這個高信號是脂肪,如果不好理解可以看下面2個圖。
二。
分析:
1. 圖3是一個水抑制T1WI圖像,圖4是一個脂肪抑制T1WI圖像,在圖3上脂肪呈現(xiàn)高信號,水是低信號,而腎上的規(guī)則影呈現(xiàn)高信號,在圖4上脂肪是低信號,水是高信號,而此規(guī)則影呈現(xiàn)低信號,這樣就能確定此規(guī)則影是脂肪了。
2.上面4幅圖的TE和TR=4ms,TA都比較短,F(xiàn)A=9度。
什么序列會有這么短的時間?
肯定考慮是梯度回波類序列,這個圖像又是腹部的,我們用的是擾相梯度回波序列。
其實上面4幅圖是下面這個序列一次產(chǎn)生的正反相位,壓脂,壓水的圖像。
T1 vibe dixon tra caipi4 bh 320
這里面又涉及前面講到的一個壓脂的方法-dixon技術(shù),原理也是基于化學位移現(xiàn)象,獲得正反相位。
同相位=W脂+W水
反相位=W水—W脂
故W水=(同相位+反相位)÷2
W脂=(同相位—反相位)÷2
三。
T2 tse fs tra p2 trig 448
很明顯是軸位的T2WI壓脂序列,采用了呼吸觸發(fā)技術(shù)。
觀察下參數(shù):
FA=180°,ETL=42,TR=4927ms,TE=83ms,
參數(shù)表明這是一個T2WI的快速自旋回波序列,符合T2WI的參數(shù),
一般是盡量長的TR(4927ms)和合適長的TE(50-150ms),
再回憶下
T1WI是盡量短的TE,合適短的TR,
PDWI是盡量短的TE(8-20ms)和盡量長的TR。
涉及到另一個概念:
TR決定T1弛豫,
TE決定T2弛豫。
下面3幅圖是彌散圖像,不同的b值和ADC圖。
圖5 b值=50s/mm2。,圖6 b值=800s/mm2,圖7是ADC圖。
回憶下前面講的彌散,頭部的腦組織一般b值=800~1500 s/mm2,b值一般取兩個以上,一個是0,一個是1000。
而此圖是體部,其一般選擇b值一般為500-1000s/mm2,也是2個值或以上,如上圖所示。
一般在DWI上呈現(xiàn)高信號,在ADC上呈現(xiàn)低信號的組織是活動受限的水。
自由水在DWI是低信號,在ADC上是高信號。
此外T1 vibe dixon tra caipi4 bh 320產(chǎn)生的4幅圖,右下角的參數(shù),大家看一下,FOV是309x380,相位編碼是309,頻率編碼是380,相位編碼方向是前后方向,采集時間15s,這就是采用了矩形FOV技術(shù),加快了掃描的速度。如果采用380x380,那么采集時間就是18s,信噪比相應的提高。如下圖:時間變成了18s,SNR變成了原先的1.11倍。
今天發(fā)的有點晚了,本來想發(fā)偽影中的卷褶偽影來,后來科研看到這么幾幅圖像,就自己整理了下發(fā)了出來,謝謝大家!
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