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梯度回波序列和自旋回波序列的区别

 

    作者:李秀霞    时间:2020-07-09   出处:影像科   编辑:XL   点击次数:13369

SE类序列的回波的产生主要靠:重聚脉冲和读出梯度场的切换,而GE序列的回波的产生主要靠:读出梯度场的切换。

梯度回波序列由于缺少重聚脉冲的聚相位作用,得到的信号衰减是T2*衰减曲线,没有聚相位的作用,信号衰减的比较快。

由于梯度回波信号衰减得比自旋回波快,所以,一般梯度回波的回波时间TE肯定比自旋回波短。

不仅TE短,由于读出信号只用了读出梯度场的切换,中间没有插入一个(或多个)重聚脉冲,不会占用时间,所以重复时间TR也可以很短。

而且最早,从自旋回波发展到梯度回波,就是为了节约时间。扫描时间公式:序列扫描时间=TR×相位编码步级×NSA信号平均次数×采集包数。在其他条件不变的情况下,TR越短,扫描时间越短。

但是,一般自旋回波的TR再短也不会太短。这是因为,要等待足够长的时间,让纵向磁化矢量恢复。

梯度回波序列,如果TR特别短,那么激发脉冲角度就不能太大(不能是90°),这样太大的激发角度,把纵向磁化矢量都打到横轴位,等候的恢复时间(重复时间)就很长,否则下一次激发,纵向磁化矢量就不够。

所以,为了在短的TR时间,横轴位的磁化矢量快速恢复,梯度回波序列的激发角度一般比较小(用α表示小角度)。激发角度小了,还有很多磁化矢量分量在纵向方向,这样即使很短的TR也能保证下一次激发的时候,纵轴上有足够多的纵向磁化矢量。

和自旋回波序列还有区别的是,梯度回波序列产生的信号非常复杂。

首先是小角度α激发后,通过读出梯度场的正反切换,产生自由感应衰减信号FID;

然后是两个连续的α脉冲(一个TR),可以产生一个类似SE自旋回波信号的信号。(这个原理类似于90°激发脉冲,180°重聚脉冲,产生的SE信号,不过梯度回波两个α脉冲产生的SE信号,信号强度比自旋回波低);

最后,连续三个α脉冲,可以产生一个叫做受激回波的信号,简称STE信号。

根据我们采集信号的不同,梯度回波分类也不同。

如果只采集FID信号,通过其他技术把后面的SE和STE信号都给它破坏了,这样形成的梯度回波序列专业术语叫做-扰相梯度回波序列;这个类型的梯度回波序列,对比权重主要是T1 weighted为主,当然也可以形成T2*WI权重;

如果只采集后面那个SE信号,把前面的FID信号不采集的话,通过相位校正办法,让后面产生的SE信号相位一致,可以形成另一种类型的梯度回波,专业术语叫做-重聚信号梯度回波 ;这类梯度回波序列,由于是只采集受激回波,将产生比较重的T2*权重,它的权重并不是因为TE长了,而是由于它的回波产生是前面两个α脉冲的重聚作用,所以,它的实际TE=2×TR-TE;

如果既采集了FID信号,又保留了SE信号,或者把后面的SE信号加以利用,采用重绕相位梯度编码,消除相位编码梯度对SE信号的相位干扰,这样形成的梯度回波专业术语叫做-稳态自由进动序列;这类梯度回波序列的权重对比既不是T1,也不是T2,而是T2/T1;

另外,如果TR特别短,而且满足TR=2×TE,并且在三个方向均施加了和相位编码方向相反的梯度进行补偿,则FID和SE信号重叠在一起,采集的时候同时采集这两种信号,这种类型的梯度回波专业术语叫做-平衡式稳态自由进动序列;同样,这个序列的权重是T2/T1。



                                              

     



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