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检查当日早晨,禁食、禁水 屏气较好的被检者,可以选用2D的HASTE序列 自由呼吸较均匀的被检者,可以选用3D的HASTE序列 无需加抑脂技术 无需注入对比剂
成像速度最快 图像固有信噪比低于SE序列 图像空间分辨力高于SE序列 血流都呈现高信号 常可用于T1WI和T2WI
可采用TOF MRA、PC MRA及CEMRA技术 线圈头部正交线圈、头颈联合阵列线圈 3D TOF MRA主要用于慢速血流的血管成像 2D TOF MRA:成像序列采用2DFLASH序列 2D TOF MRA:主要用于矢状窦、乙状窦的成像
仅需一次激发就可以完成采集,运动伪影明显减少 该序列主要应用于T2加权成像 采集方式与其他序列不同,仅采集部分相位编码行,扫描时间降低近一半 以放射线方式填充K空间 可用于内耳、胆道、椎管等部位的水成像检查
检查当日早晨禁食、禁水 屏气较好的受检者可以选用2D的HASTE序列 自由呼吸较均匀的受检者可以选用3D的HASTE序列 无需加抑脂技术 无需注入对比剂
仅需一次激发就可以完成采集,运动伪影明显减少 该序列主要应用于T加权成像 采集方式与其他序列不同,仅采集部分相位编码行,扫描时间降低近一半 以放射线方式填充K空间 可用于内耳、胆道、椎管等部位的水成像检查
扫描序列为单次屏气单激发3D块重T-TSE,采集时间2秒/幅 2D-多层薄层HASTE序列 多层薄层HASTE IR-FS序列 使用脂肪抑制和空间预饱和技术 图像后处理在多层薄层HASTE序列中,取冠状位扫描,所得原始图像经MPR重建
SE序列 FSE序列 HASTE序列 FLASH序列 TSE序列
扫描序列为单次屏气单激发3D块重T2-TSE,采集时间2秒/幅 2D-多层薄层HASTE序列 多层薄层HASTEIR-FS序列 使用脂肪抑制和空间预饱和技术 图像后处理在多层薄层HASTE序列中,取冠状位扫描,所得原始图像经MPR重建
磁场强度依赖性小 可用于多种序列 特异性低 对大范围FOV抑脂效果理想 频率选择性不强
饼图只可用于序列数据的同一行或同一列的某个区域 饼图可用于多行或多行序列数据 饼图只可用于序列数据的两行或两列的某个区域 饼图不受序列数据限制
螺线形K空间填充技术 圆形K空间填充技术 匙孔成像技术 半傅立叶采集技术 并行采集技术
使用脂肪抑制和空间预饱和技术 扫描序列为单次屏气单激发3D块重T2-TSE,采集时间2秒/幅 多层薄层HASTEIR-FS序列 2D-多层薄层HASTE序列 图像后处理在多层薄层HASTE序列中,取冠状位扫描,所得原始图像经MPR重建
获得的图像为质子密度加权图像 血液为低信号,呈流空现象 扫描速度快 适合心脏电影成像 可用于MRA成像
成像速度快 软组织对比良好 含水结构与软组织的对比良好 可用于心脏的检查 可用于水成像
简写为HASTE 是一个单次激发快速成像序列 主要用于生成TWI 扫描时间减少了一半 运动伪影大大增加
扫描序列为单次屏气单激发3D块重T-TSE,采集时间2秒/幅 2D-多层薄层HASTE序列 多层薄层HASTEIR-FS序列 使用脂肪抑制和空间预饱和技术 图像后处理在多层薄层HASTE序列中,取冠状位扫描,所得原始图像经MPR重建
成像速度快 软组织对比良好 含水结构与软组织的对比良好 可用于心脏的检查 可用于水成像
成像速度快 软组织对比良好 含水结构与软组织的对比良好 可用于心脏的检查 可用于水成像
成像速度最快 图像固有信噪比低于SE序列 图像空间分辨力高于SE序列 血流都呈现高信号 常可用于T1WI和T2WI