磁共振原理(声音共振原理)
3.相位编码梯度场Gy
在施加90°脉冲Gz梯度磁场后,人体相应的XY平面上质子群发生共振。如果在采集信号以前启动Gy梯度,到采集信号时停止。由于Gy梯度的作用,磁感应强度较大处的体素与磁感应强度较小处的体素相比,前者磁化矢量转动得快,后者转动得慢,从而使磁化矢量失去相位的一致性,其相位的改变取决于体素 在垂直方向上的位置。当Gy停止时,所有体素又以相同的速率转动,

图5-17 频率编码原理
但Gy诱发的相位偏移依然存在,所以每一横排发出的信号之间相位不一致,如图5-18所示。

图5-18 相位编码原理
通过以上Gx和Gy两路梯度的编码,一幅二维MRI影像由不同的频率和相位组合成的每个体素在矩阵中有其独特的位置,计算每个体素的灰度值就可形成一幅影像。如图5-19所示。
4.断层厚度与梯度磁感应强度的关系
MRI用的射频脉冲其频率并非越宽。因此MRI完全一致,它有一个频率范围称作射频带宽。射频脉冲越短,其带常用的 短激励脉冲可选择断层面的厚度,断层面的厚度与带宽成正比。而增加梯度场的磁感应强度 可减薄断层的厚度,如图5-20所示。但MRI的层厚是有一定限制的,一般为3~20mm 。

图5-19 MR影象的产生
三、脉冲序列与参数
MRI是用磁共振信号来成像的,如果获取的信号大、噪音小,那么影像质量也好。为了得到高质量的影像,在MRI系统中常通过使用不同的脉冲序列,来获得满足临床诊断要求的影像。目前临床上常用3个扫描序列:自旋回波序列(SE)、反转回复序列(IR)、梯度回波脉冲序列(GRE)。各个扫描序列的影像信号强度均与氢质子密度成正比,由于自旋回波序列克服了静磁场不均匀性带来的弊端,能显示典型的T2加权像,而T2信息是病理学最早

图5-20 梯度场强度与射频带宽决定层厚
最敏感的指标,所以SE序列在MR扫描中占了主宰地位,以下详细介绍SE 序列的扫描过程。
1.自旋回波序列(SE)
为现今MR扫描最基本、最常用的脉冲序列,其序列图见图5-21。
先发射1个90°射频脉冲,90°脉冲停止后,开始出现磁共振信号,间 隔Ti时间后,再发射1个180°脉冲至测量回波的时间称作回波时间,用TE表示(TE =2Ti),180°脉冲至下一个90°脉冲之间的时间为T′,重复这一过程,2个90°脉冲 之间的时间称为重复时间,用TR表示。
第1个90°射频脉冲使纵向磁化矢量M转到XY平面,由于磁场的不均匀性,构成Mxy值的质子群经受着或强或弱的磁波动,某些质子以较高频率旋进,90°脉冲后同步旋进的质子群很快变为异步,相位由一致变为分散,即失相位,Mxy即横向磁化矢量强度由大变小,最终到零。加入180°脉冲后,使得相位离散的质子群绕X轴旋转180°,此时旋进快、慢不同的质子又以其原速度反向聚拢,使离散的相位趋于一致,Mxy由零又逐渐恢复到接近90 °脉冲后的强度,TE达到最大值,如图5-22所示。
180°脉冲前后Mxy的变化可用队

图5-21 自旋回波时间序列
列操练的例子来说明。当班长对排得很整齐的一横列士兵发出跑步命令后,每个士兵各以自 己不同的速度向前跑,班长喊立定时,各士兵所处位置不同,如班长再喊“向后转”(相当于180°脉冲),“跑步走”时,各个士兵又以自己原来的速度奔向起跑线,当班长以与第1 次同样间隔的时间第2次喊立定时,士兵们肯定都处于原来的起跑线位置,只是方向相反。

图5-22 180度相位重聚脉冲对自旋的作用
自旋回波脉冲序列中的影像亮度、回波幅度不仅与受检组织的特殊参数即T1、T2和质子密度有关,而且与操作者选择的参数TR、TE有关。MRI较CT可获得更多的信息。人体不同组织不论它们是正常的还是异常的,有它们的各自的T1、T2以及质子密度值,这是MRI区分正常与异常以及诊断疾病的基础。为了评判被检组织的各种参数 ,在操作中可通过调节重复时间TR、回波时间TE以突出某个组织特征的影像,这种影像 被称作加权像(weighted image, WI)。把分别反映组织T1、T2和质子密度N(H)特性的影像,相应称作T1加权像、T2加权像和N(H)加权像。
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