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。
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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。
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应用 | - 乳房X线照相技术(3D T1-FFE-EPI对比研究)
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对比度由下列参数决定 | |
扫描模式 | - 取决于配置:2D、M2D、MS或2D、M2D、MS、3D。
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脉冲序列
k空间中EPI的采集轨迹不同于传统成像方法。
- 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 |
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轮廓采集 | 单次激励后生成的所有轮廓 |
每次激励生成的轮廓数有限 |
伪影水平 | 高(鬼影和模糊) | 低 |
扫描时间 | 短 | 长 |
先决条件 | | |
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 |
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SE-EPI | TR、TE | - 90o 激励脉冲、180o 重聚焦脉冲、EPI回波链
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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
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FFE-EPI | TR、TE、翻转角 | |
TFE-EPI | PP延迟、激发持续时间 | |
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
- 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。
- 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)。
- 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。
- 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。
- 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