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a<90° 90°~90° 90°~180° 90°~180°~180° 180°~90°~180°
α<90° 90°—90° 90°—180° 90°—180°—180° 180°—90°—180°
信号强度低 空间分辨力差 视野受限 磁敏感性伪影明显 采集速度快
α<90° 90°—90° 90°—180° 90°—180°—180° 180°—90°—180°
α<90° 90°—90° 90°—180° 90°—180°—180° 180°—90°—180°
α<90° 90°—90° 90°—180° 90°—180°—180° 180°—90°—180°
EPI是一种快速成像技术 EPI要求快速的相位编码梯度的切换 EPI对频率编码梯度的切换要求不高 EPI可以是单次激发或多次激发 EPI可产生不同的对比
EPI回波是由读出梯度场连续正反向切换产生 EPI序列中,K空间迂回填充需要相位编码梯度的切换配合 EPI信号在K空间中是一种迂回轨迹 EPI序列图像的加权方式和用途都与其准备脉冲密切相关 EPI序列图像的加权方式和用途与单次和多次激励次数相关
多次射频脉冲激发和相应次数的EPI采集 采集的数据需要迂回填充K空间 激发的次数取决于K空间的相位编码步级和ETL 一个激发脉冲后采集所有的成像数据 K空间的填充是单向填充
采集时间减少 可减少单次激发EPI序列的磁敏感伪影 图像信噪比降低 可能出现未完全去除的图像卷褶伪影 当并行采集加速因子较大时,可能出现图像卷褶伪影
EPI的对比取决于基础脉冲序列 梯度回波EPI是最基本的EPI序列 EPI序列可分为多次激发EPI和单次激发EPI 在多次激发的EPI中,K空间在一次激励脉冲后充填完成 在单次激发的EPI中,K空间以Z字形往返方式进行填充
α<90° 90°—90° 90°—180° 90°—180°—180° 180°—90°—180°
STIR、FLAIR MS-EPI、SS-EPI FLSP、FLASH GRE-EPI、IR-EPI SE-EPI、IR-EPI
一次射频脉冲激发后连续采集的梯度回波 MR信号强度低 空间分辨力高 视野受限 磁敏感性伪影明显
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
K空间相位编码步级和TE值 K空间相位编码步级和TR值 K空间相位编码步级和回波链长度 TR值和回波链长度 TE值和回波链长度
一次射频脉冲激发后连续采集的梯度回波 MR信号强度低 空间分辨力高 视野受限 磁敏感性伪影明显
α<90° 90°—90° 90°—180° 90°—180°—180° 180°—90°—180°
a<90° 90°~90° 90°~180° 90°~180°~180° 180°~90°~180°
α<90° 90°—90° 90°—180° 90°—180°—180° 180°—90°—180°