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飞利浦核磁共振成像EPI - 平面回波成像
发布者: 合肥迅即影像科技有限公司
发布时间: 2021年06月01日
点击量: 1822
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飞利浦核磁共振成像EPI - 平面回波成像

EPI采集和快速跳跃K空间轨迹。

脉冲序列
  • 通过快速切换读出的梯度极性,您可以由FID或脊柱回波生成梯度回波链。
  • 可以作为单次激发或多次激发EPI执行。
属性
  • 这是一种非常快速而灵活地成像技术。它可以加速所有成像方法,如SE、FFE、TFE、(ST)IR、TSE和混合序列。
  • 比非EPI序列的SNR更小(读出梯度更强)。
  • 比非EPI序列的伪影水平更高。
  • 在相位编码方向有较大的WFS伪影。
应用
  • 神经
  • 心脏(灌注和实时电影成像)
  • 腹部
  • 乳房X线照相技术(3D T1-FFE-EPI对比研究)
  • 不合作患者或儿科患者
对比度由下列参数决定
  • 加速成像序列的对比参数
扫描模式
  • 取决于配置:2D、M2D、MS或2D、M2D、MS、3D。

脉冲序列

k空间中EPI的采集轨迹不同于传统成像方法。

    • 从单个RF激励中采集多个相位编码线,而非单一线。
  • 强大迅速的读出梯度Gx切换(振荡)与弱相位编码梯度Gy配合使用。k空间的每个横断均通过正读出梯度脉冲或反读出梯度脉冲而获得。
  • 由于Gy梯度幅度较小,将会在Kx方向产生高速度,在Ky方向产生低速度。
Z字形路径

如果使用固定相位编码梯度和振荡读出梯度,则K空间将以Z型路径进行横断。

快速跳跃梯度

快速跳跃梯度是一种更好的方式:将一系列窄Gy梯度脉冲与快速切换读出梯度Gx配合应用。在Ky方向运行时只需部分时间,这将会产生较高速度:只在Ky方向具有高速度。

正脉冲Gx导致从左到右横断k空间。然后,第一个正Gy与翻转的Gx梯度一起迅速跳跃,从而导致在k空间中向上并从右向左运动。这个运动将重复进行,直到k空间完成。

左:Z字形路径。右:快速跳跃梯度。

多次激发EPI与单次激发EPI

特征
单次激发EPI
多次激发EPI
轮廓采集
单次激励后生成的所有轮廓
  • EPI因子等于轮廓数。
每次激励生成的轮廓数有限
伪影水平
高(鬼影和模糊)
  • 由于采样时间较长
  • 由于采样时间较短
扫描时间
先决条件
  • B0均匀性非常好。
  • 切换梯度强而快。
  • 无需非常强大的梯度系统
属性
低扫描分辨率(使用较大体素、半扫描)
需要根据驰豫时间进行调整。

单次激发EPI中的相位误差

多次激发EPI;相位误差较少

多次激发EPI。

对比度

EPI应考虑为现有扫描方法中的一种"快速成像模式"。

方法
对比度由下列参数
决定
序列过程
SE-EPI
TR、TE
  • 90o 激励脉冲、180o 重聚焦脉冲、EPI回波链
IR-EPI
TR、TE、TI
  • 180o 翻转脉冲、90o 激励脉冲、180o 重聚焦脉冲、EPI回波链
FFE-EPI
TR、TE、翻转角
  • RF激励脉冲、EPI回波链
TFE-EPI
PP延迟、激发持续时间
  • PP、RF激励脉冲、EPI回波链

TE

在EPI中,可以启用"半扫描"来控制TE。可根据EPI因子来选择特定半扫描值。如果输入的半扫描因子与TE、EPI因子和体素大小(扫描百分比和RFOV)冲突,则会自动选择最接近的可能值。实际扫描百分比可在信息页上找到。

备注

不能用"部分回波"执行EPI。

左:FFE-EPI。右:SE-EPI。

左:STIR-EPI,模数图。右:IR-EPI。

伪影

    • 模糊
      • 出现原因:对外部Ky值进行采样前,MR信号几乎已消失。当T2驰豫时间比采样时间短很多时,会出现此情况。而且这种情况会因磁场不均匀性而增强。磁场不均匀性由局部梯度所导致。
    • 抑制方法:在单次激发中快速对信号采样,或将扫描分割为多次激发。
  • 鬼影
    • 出现原因:梯度链中有极其微小的不完善处,或者由于能够导致相位误差的场不均匀性所致。
  • 抑制方法:使用具有SMART的2NSA(无抑制卷摺伪影)。
  • 磁化率伪影和图像变形
    • 当相位编码方向有位移时出现。出现时,您会发现信号强度较高。伪影大小取决于EPI因子。
  • 尤其在FFE-EPI中,可能会非常严重。并可出现在颅骨、鼻窦、心肺结合处、肠和其他组织 - 空气边界处。
  • 产生和加剧原因:使用幅度很小的快速跳跃梯度(增强对磁场不均匀性的敏感性)。
  • 抑制方法:在区域内使用匀场或使用薄层、较短的TE或较小的EPI因子。
  • 水脂化学位移(WFS)
    • 发生在相位编码方向。EPI因子几乎高于非EPI序列中的EPI因子。因此,通常需要通过SPIR来进行脂肪抑制。

通过"最小值"选项,可扩大"水脂化学位移"参数的范围。实际WFS将显示在信息页上。

    • 流动伪影
      • 发生的很大程度上是由于EPI中所用的TE最小值较长。
    • 出现原因:交替读出梯度对流动引起的相位位移非常敏感,而这些相位位移对于在正负读出波形上收集到的信号各不相同。
  • 可通过流动补偿进行抑制。
相关参数
        • 快速成像模式
      • 单次激发EPI
    • EPI因子
  • BH校准




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