5T西门子磁共振全参数

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T核磁共振技术参数

T核磁共振技术参数
如是佳能公司请提供
Atlas SPEEDER高级功能(包括:Pianissimo静音技术,SuperFASE package, FBI和CIA无造影剂血管成像技术,WFOP, Time SLIP无造影剂动态成像技术,FS-BB流体磁敏感黑血成像技术,Body Vision类PET技术,JET螺旋桨伪影校正技术,Noncontrast MRA by FASE)M-基本系统配置包、M-心血管成像软件包、M-体部成像软件包、M-乳腺成像软件包、M-神经系统成像软件包、M-高级后处理、M-远程培训支持。
5
硬盘图像存储量
≥600,000幅(256×256)
6
一体化主机和重建器技术
具备
7
系统控制模式
数字网络架构,请注明技术的英文名称
8
图像重建速度(幅/秒) (256X256矩阵全FOV)
≥56000幅/秒
9
同步扫描重建功能
扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能
10
显示器
≥19寸彩色LCD率液晶显示器
具备
1.5
射频通道数或ADC模数转换器个数
自报
1.6
相控阵射频同时并行终端传输通道数
≧64通道(提供Datasheet证明)
2
独立射频放大器个数
≥2
3
射频功率
≥36KW
4
独立射频源可根据个体差异个性化调节参数
4.1
射频脉冲的幅度
具备
4.2
射频脉冲的相位
具备
4.3
射频脉冲的波形
具备
4.4
射频脉冲的能量
具备
3.10
抑制头部运动伪影
提供,BLADE或PROPELLOR 2.0或Multivane

核磁共振参数

核磁共振参数

核磁共振参数核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是一种用于研究材料结构和性质的重要分析技术,在生物医学、有机化学、材料科学等领域都得到了广泛的应用。

核磁共振技术通过探测样品中原子核的磁共振现象,从而获得样品分子的结构、组成和运动信息。

在进行核磁共振研究时,一些重要的参数对于获得准确的数据和结论非常关键。

接下来,我们将系统地介绍核磁共振中一些重要的参数及其作用。

1. 磁场强度(B0)磁场强度是核磁共振仪中磁场的强度,通常用特斯拉(Tesla, T)为单位。

较高的磁场强度可以提高信噪比,增强分辨率和灵敏度,从而有利于观察和分析样品的细微结构和细节。

常见的核磁共振仪磁场强度包括1.5T、3T和7T,而在高场核磁共振实验室中,甚至可以达到更高的磁场强度,如9.4T、11.7T等。

2. 放射频频率(RF频率)放射频频率是核磁共振实验中用于激发和探测核磁共振信号的频率。

对于不同类型的核磁共振核素,其共振频率会有所不同,而且在不同的磁场强度下也会有所变化。

在进行核磁共振实验时,需要确保所选的放射频频率与样品中核素的共振频率相匹配,以实现有效的信号激发和探测。

3. 核磁共振信号强度核磁共振信号强度是指样品中核磁共振信号的强度和稳定性,通常用信噪比(SNR)来衡量。

较高的信号强度意味着更清晰的信号和更可靠的数据,有助于准确地测定样品中核磁共振峰的位置、形状和强度。

提高核磁共振信号强度可以通过优化实验参数、改进探测器性能和优化样品制备等途径来实现。

4. 脉冲序列脉冲序列是核磁共振实验中用于激发、操控和检测核磁共振信号的脉冲信号序列。

不同的脉冲序列可以实现不同类型的核磁共振实验,如T1加权实验、T2加权实验、扭曲角度谱(DOSY)实验等。

选择合适的脉冲序列可以实现对样品不同性质和动力学过程的研究,为获取特定信息提供重要手段。

5. 核磁共振谱宽核磁共振谱宽指的是核磁共振谱中信号的展宽范围,通常以赫兹(Hz)为单位。

0T磁共振技术参数要求.pdf

0T磁共振技术参数要求.pdf

3.0T磁共振技术参数要求序号技术和性能参数名称招标参数和性能要求/总则1、投标机型需提供获得美国FDA或欧盟CE认证的同时获得中国CFDA认证的最高性能产品。

2、为保障投标机型设备先进性,西门子公司需提供Prisma平台、通用电气公司需提供Pioneer平台,飞利浦公司需提供Ingenia CX平台,其他厂家请提供相应高端平台产品。

1磁体1.1磁场强度 3.0T1.2中心共振频率≧127MHz1.3应用类型全身通用型1.4磁场类型超导1.5屏蔽方式主动屏蔽+抗外界干扰屏蔽1.6匀场方式主动匀场+被动匀场+动态匀场1.7超导匀场提供1.8病人个性化匀场提供1.9高级高序匀场提供1.10磁体材料 3.0T不锈钢专用磁体1.11磁体长度(不含外壳)≧170cm1.12磁体长度(含外壳)≦190cm1.13磁体内径(患者检查孔道内径)大小≧70cm1.14患者检查孔道长度≦163cm1.15磁体为两端开放式设计具备1.16磁体为对称式设计具备1.17病人检查床至扫描孔道顶端的距离≧45cm1.18磁体重量(含液氦)≧7.0吨(若投标机型不满足技术要求,则每相差100KG,则投标价上浮1%)1.19磁场稳定度≦0.1ppm/h1.20磁场均匀度(V-RMS测量法24点32平面)1.20.140cmDSV≦0.27ppm 1.20.230cmDSV≦0.08ppm 1.20.320cmDSV≦0.03ppm 1.21液氦消耗零液氦消耗1.225高斯磁力线轴向范围:轴向≦5.2m 1.235高斯磁力线径向范围:径向≦2.8m 1.241高斯磁力线轴向范围:轴向≦7.8m 1.251高斯磁力线径向范围:径向≦4.9m2梯度系统2.1梯度线圈冷却方式Hollow Copper Cooling system 中空内冷式2.2最大单轴梯度场强2.2.1如果为环绕式梯度≧36mT/m(非有效值)2.2.2如果非环绕式梯度≧60mT/m(非有效值)2.3最大单轴梯度切换率2.3.1如果为环绕式矩阵梯度≧150mT/m/s(非有效值)2.3.2如果非环绕式矩阵梯度≧200mT/m/s(非有效值)2.4梯度功能单元数量≧45个2.5最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到具备2.6工作周期100%2.7梯度控制系统全数字实时发射接收, DST三轴独立环绕控制2.8梯度工作方式非共振2.9梯度放大器冷却方式水冷2.10梯度波形降噪系统具备2.11零回波微动梯度控制具备2.12最短爬升时间≦0.24ms3病人床与环境调节系统3.1扫描床最低高度≦52cm3.2垂直运动时扫描床最大承受重量≧250kg3.3扫描床水平运动最大速度≧250mm/sec 3.4智能触控病人定位系统具备3.5一键定位,无需激光灯具备3.6床旁扫描操控系统具备3.7床旁触控式液晶显示屏,可输入并显示患者体征等扫描信息具备,双侧各一块3.8磁体液晶显示系统具备3.9扫描床自动步进具备3.10足先进扫描模式具备3.11病人通道环境照明、通风、通话3.12机架正面的两侧均有床旁操作按钮,可控制扫描床的运动和扫描。

西门子磁共振参数卡简介之

西门子磁共振参数卡简介之

西门子磁共振参数卡简介之上一章中讲解了Resolution参数卡中Common子参数卡中各参数的意义。

在Common子参数卡中,参数主要是在扫描矩阵与K空间填充上影响图像的分辨率。

在此章中,我们将重点介绍影响图像分辨率的第二个参数卡--iPAT并行采集子参数卡。

在磁共振成像中,为了提高图像的解析度则需要不断的提高扫描矩阵以缩小图像的体素,但是分辨率越高,相位编码线就越多,导致采样过程的SAR增加的非常明显,同时扫描时间增加。

为了缩短扫描时间和降低SAR,并行采集技术PAT是一种行之有效的方式。

PAT mode:并行采集重建模式通过PATmode决定采集结束后的数据使用何种重建方式进行重建,目前2D序列有:None:不需要使用PAT重建技术进行重建,即不使用并行采集技术;GRAPPA:图像的重建使用GRAPPA算法进行重建,即基于K空间域的图像处理;mSENSE:图像的重建使用基于图像域的SENSE算法进行重建;该选项并不是在所有的情况下都能够被激活,需要在相位编码方向上至少有两个或两个以上的射频通道线圈时才能被选择和激活。

当相位编码方向上有两个或两个以上线圈单元时则需要查看线圈信号输出的组合模式,该组合模式有CP,Dual,Triple。

至于在参数优化时该选择何种并行采集重建技术呢?大家可以翻阅一下西门子原始默认的序列参数就会发现绝大部分使用并行采集技术的序列使用GRAPPA图像重建方式,原因有:1.SENSE重建方式要求提前获得线圈的敏感度信息,该信息包含了线圈及目标的位置信息,如果扫描过程中病人或线圈有位移,或者扫描视野不够大导致线圈敏感度信息存在卷褶伪影时都将导致图像重建出现伪影。

2.经验证实GRAPPA的图像重建算法获得的图像比SENSE算法获得的图像更加稳定,并且对外界干扰更不敏感。

Accel. Factor PE:相位编码方向上的加速因子相位编码方向上的加速因子就是并行采集的加速因子,简单的理解就是在K空间中每个多少行采集一条K空间线,例如并行采集加速因子为3时,则在K空间中每3条K空间线采集一条,最后能够让扫描时间缩短为原来的三分之一。

磁共振技术参数要求

磁共振技术参数要求
具备
18
智能化K空间快门成像
具备
19
磁化转移对比
具备
20
单次激发EPI技术
具备
21
多次激发EPI技术
具备
22
流入法血管造影
具备
23
快速流入法血管造影
具备
24
造影剂增强MRA
具备
25
倾角优化非饱和激发技术
具备
26
相位对比血管造影PC
具备
27
快速相位对比血管造影,可以结合并行采集技术
具备
28
伪影消除技术,包括:
≥50mT/m
*2.1.1.2
最大单轴梯度场强度(Y轴)(非有效值)
≥45mT/m
2.1.1.3
最大单轴梯度场强度(Z轴)(非有效值)
≥50mT/m
*2.1.1.4
最大单轴梯度切换率
≥200mT/m/ms
*2.1.1.5
最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到
具备
2.1.2
如果是双梯度系统,(请厂家描述其原理、效能和硬件组成)则要求:
2套双下肢线圈
1套床底集成全脊柱(CTL)线圈
共102单元的线圈。
同时必须具备1.40米的Whole Body Suite全套软硬件
包括支持1.40米全身成像的检查床
必须提供多通道射频发射技术True Foum。
*8.4.3.2
如果是局部高密度靶线圈(必须投标商原厂生产),则要求:
头颈专用相控阵线圈:要求单个线圈同时并行采集通道数≥8通道,支持并行采集功能,具备拓扑相控阵技术
8.4.2
发射/接收正交体线圈
≥32个单元
8.4.3

西门子磁共振操作流程

西门子磁共振操作流程

西门子磁共振操作流程英文回答:Operating Procedure of Siemens Magnetic Resonance Imaging (MRI)。

As an MRI technologist, I have extensive experience operating Siemens MRI machines. The operating procedure for Siemens MRI can be broken down into several key steps. Let me walk you through the process.1. Patient Preparation:Before the MRI scan, it is important to ensure the patient is properly prepared. This includes obtaining a detailed medical history, explaining the procedure to the patient, and addressing any concerns or questions they may have. The patient is then asked to remove any metal objects or clothing with metal components, as these can interfere with the MRI's magnetic field.2. Positioning the Patient:Once the patient is ready, they are positioned on the MRI table. The table can be adjusted to accommodate different body parts and ensure the patient's comfort during the scan. It is crucial to communicate with the patient throughout the process, providing clear instructions and reassurance.3. Coils and Contrast Agents:Siemens MRI machines utilize specialized coils to improve image quality. These coils are placed around the body part being scanned to enhance signal reception. Additionally, contrast agents may be administered to highlight specific structures or abnormalities. The technologist ensures the proper placement of coils and administers contrast agents as required.4. Scan Parameters and Sequences:Next, the technologist selects the appropriate scan parameters and sequences based on the clinical indication. Siemens MRI machines offer a wide range of imaging options, such as T1-weighted, T2-weighted, and diffusion-weighted imaging. The technologist adjusts settings such as slice thickness, field of view, and scan time to optimize image quality.5. Starting the Scan:Once all the necessary preparations are complete, the technologist starts the MRI scan. The patient is moved into the magnet bore, and the scan begins. It is important for the technologist to monitor the patient's comfort and well-being throughout the scan, as some patients may experience claustrophobia or anxiety.6. Image Reconstruction and Evaluation:After the scan is complete, the acquired data is processed by the Siemens MRI system to generate high-quality images. The technologist reviews the images toensure they are of diagnostic quality and may make adjustments if necessary. These images are then sent to the radiologist for interpretation.7. Post-Scan Care:Once the MRI scan is finished, the patient is assisted in getting off the table. The technologist provides post-scan instructions and addresses any concerns the patient may have. It is important to maintain a friendly and supportive demeanor to ensure the patient's comfort and satisfaction.中文回答:西门子磁共振成像(MRI)的操作流程。

核磁共振扫描参数

核磁共振扫描参数

核磁共振扫描参数核磁共振扫描(MagneticResonanceImaging,简称MRI)是一种利用原子核在外磁场和射频场作用下发生共振现象的原理,通过对信号的检测和处理,得到人体组织的形态和功能信息的医学影像技术。

1.重复时间(RepetitionTime,简称TR):TR是从一个激发脉冲开始到下一个激发脉冲开始的时间间隔,单位为毫秒。

较短的TR可以提高图像的对比度,但会增加扫描时间。

2.回波时间(EchoTime,简称TE):TE是激发脉冲开始到信号回波的时间间隔,单位为毫秒。

较短的TE可以提高图像的对比度,特别是对液体和脂肪组织有较好的对比度。

3.扫描平面(SlicePlane):扫描平面是指在人体中需要观察的特定平面,如横断面、矢状面或冠状面等。

4.矩阵大小(MatrixSize):矩阵大小是图像的像素数目,决定了图像的分辨率。

较高的矩阵大小可以提高图像的细节展示,但会增加扫描时间和图像文件大小。

5.出血时间(TimeofFlight,简称TOF):TOF技术利用流体在动脉和静脉中的不同信号强度来提取血管信息。

出血时间越长,对静脉的信号越强,可观察到更多的血管结构。

6.空间分辨率(SpatialResolution):空间分辨率表示图像中的最小可见结构大小,受到扫描时间、像素大小和矩阵大小等因素的影响。

7.扇形角度(FlipAngle):扇形角度是指激发脉冲与磁场方向之间的夹角。

较大的扇形角度可以提高图像的对比度,但也会增加激发脉冲的能量和扫描时间。

8.脂肪抑制(FatSuppression):脂肪抑制技术通过特定的脉冲序列抑制脂肪信号,使得其他组织的对比度更加明显。

这些参数的设置可以根据不同的临床需求和扫描部位进行调整,以获得最佳的图像质量和解剖信息。

核磁共振扫描的参数调整需要经验和专业知识,医生和技术人员会根据具体情况进行选择和优化,以提供准确、清晰的图像。

5T磁共振参数范文

5T磁共振参数范文

5T磁共振参数范文磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,简称MRI)是一种基于核磁共振原理的无创性医学成像技术,能够获取人体内部的详细解剖结构和生理功能信息。

最常用的磁共振设备是以产生1.5T或3T磁场为主,但近年来,技术发展使得5T磁共振设备逐渐得到推广和应用。

1. 磁场强度:5T磁共振设备的磁场强度为5特斯拉(Tesla),是一台比较高磁场强度的设备。

相比于普通的1.5T或3T磁共振设备,5T 磁共振设备能够提供更高的信噪比和更好的空间分辨率,从而获得更高质量的图像。

2.信噪比:信噪比是指图像中信号和噪声的比值,也是评估磁共振设备性能的重要指标之一、磁场强度越高,信噪比通常也越高,这意味着在5T磁共振设备上获得的图像质量更高,能够更清晰地显示细微的解剖细节。

3.空间分辨率:磁共振图像的空间分辨率指的是图像中最小可分辨结构的大小。

5T磁共振设备具有更高的磁场强度,能够提供更高的空间分辨率,使医生和研究人员能够更准确地分析和定位病变区域。

4. 快速成像技术:为了提高图像质量和减少扫描时间,5T磁共振设备通常结合了快速成像技术,如平行成像加速技术(Parallel Imaging Acceleration,简称PI),使得成像时间缩短,提高病人接受度。

5.应用范围:5T磁共振设备主要应用于一些特殊的临床病例和科研领域。

例如,神经科学研究中,5T磁共振设备能够提供更高的空间分辨率和更好的脑功能成像效果,有助于研究脑功能的局部化和功能网络的组织;在心血管疾病诊断中,5T磁共振设备可以提供更高分辨率的心脏图像,更准确地评估心脏病变等。

总之,5T磁共振设备具有高磁场强度、高信噪比和高空间分辨率的优势,可以提供更高质量的图像和更准确的诊断结果。

随着技术的进一步发展,5T磁共振设备在临床应用和科研领域的重要性将会不断增加。

核磁共振成像系统(MRI)技术规格及要求(西门子西门子麦迪特0.35T)

核磁共振成像系统(MRI)技术规格及要求(西门子西门子麦迪特0.35T)

具备 具备 具备 具备 具备
饱和恢复技术 梯度流动相位重聚(GMR) 可变读出带宽 长程平均
具备 具备 具备 具备
多层多角度 椭圆扫描 移动饱和带 最大密度投影
具备 具备 具备 具备
最小密度投影 多平面重建 阴影表面显示 高级临床应用技术和软件包 高级工作流技术
具备 具备 具备
具备
在线图像过滤技术
具备
技术和性能参数要求
预排版、多幅≥35
配备 配备 配备 配备 配备 配备 配备 配备 配备 配备 配备 配备 配备 配备,提供国内医院临床样片
配备 配备 配备 配备 配备
配备 配备 配备 配备 配备 配备
配备 配备 配备
配备 配备 配备 配备
配备 配备 配备
序号
8.8 8.9 8.10 9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 *10.6 11
技术和性能参数名称
射频线圈照射方式 射频放大器噪声 射频接收带宽 射频线圈种类 射频线圈标配(注明线圈个数) 计算机系统 CPU 内存 硬盘容量 光盘刻录系统容量 计算机处理方式 图像贮存传输方式 贮存介质 操作系统软件 显示器 检查床 检查床移动方式
床面运动方式及范围
最大承重 激光定位 检查床侧向移动距离 成像系统 成像范围 图像重建矩阵/显示矩阵 图像重建时间 最短 TE/TR 最小 FOV 最大 FOV 最小层厚 切片方向 空间分辨率 多切层系统 多回波功能 图像处理及分析功能 窗口处理 图像显示 图像分析 MPR 3D-MIP MPVR CR 3D-SSD
≥2 个 具备
具备
具备 具备
自旋回波(单次,双次,和多次) 2D/3D 快速恢复自旋回波 2D/3D 单次激发快速自旋回波 反转恢复序列

磁共振 参数

磁共振 参数

磁共振参数摘要:1.磁共振的概念2.磁共振的参数3.磁共振参数的应用4.磁共振参数的优缺点正文:磁共振是一种广泛应用于医学影像学、物理学和化学领域的技术,它利用磁场和射频脉冲使人体组织产生信号,然后对信号进行检测和分析,从而得到人体内部结构的图像。

磁共振技术在许多方面具有重要意义,如疾病诊断、生物科学研究和材料科学等。

在磁共振技术中,有几个重要的参数影响着成像的质量和效果,这些参数包括:1.磁场强度(Field of View, FOV):磁场强度是指磁共振成像设备产生的磁场强度,通常以特斯拉(T)为单位表示。

磁场强度越高,成像的分辨率和信噪比就越好,但同时设备成本也越高。

2.磁共振成像时间(Imaging Time):磁共振成像时间是指进行一次磁共振成像所需的时间。

成像时间越短,病人的舒适度和成像效率就越高,但可能会影响成像的质量。

3.切片厚度(Slice Thickness):切片厚度是指磁共振成像中每个像素所对应的实际组织厚度。

切片厚度越薄,成像的分辨率就越高,但同时成像时间也会增加。

4.梯度回波时间(Gradient Echo Time, TE):梯度回波时间是指磁共振成像中梯度脉冲和射频脉冲之间的时间间隔。

梯度回波时间越长,信号的强度就越大,但可能会导致成像模糊。

5.梯度强度(Gradient Strength):梯度强度是指磁共振成像设备产生的梯度磁场强度。

梯度强度越高,成像的空间分辨率就越好,但可能会增加病人的不适感。

磁共振参数的优缺点主要体现在成像质量、成像时间和病人舒适度等方面。

合理的选择和调整磁共振参数,可以提高成像的质量和效率,同时也可以降低病人的不适感。

T磁共振技术参数

T磁共振技术参数

≧ 64
4.7
射频同时并行终端传输通道数
≧ 64
4.8
所有线圈免调谐
具备
4.9
发射带宽
≧ 800KHZ
4.10
每通道同时并行采样接收带宽
≧ 1MHZ
4.11
并行采集技术平台〔 SENSE或 ASSET或 IPAT 〕
具备
* 4.12 必须具备线圈:
4.12.1 TIM4G或 DST或 dStream 一体化头颈联合线圈
≧ 96GB ≧ 1TB 提供,一体化 DVD-RW刻录光 驱,并能回读主系统〔双向存 储〕
实时显示 ≧ 24 英寸彩色 LCD液晶显示 ≧ 1920× 1200 具备 具备 具备 具备 具备 具备
有〔 t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算 , 减影、叠加 , 时间信 号曲线,时间峰值等〕。
最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一 2.5
序列中可同时达到
2.6
工作周期
≧ 7.0 吨 ≦ 0.1ppm/h
≦ 0.30ppm ≦ 0.08ppm ≦ 0.03ppm 零液氦消耗 轴向≦ 5.2m 径向≦ 2.8m 轴向≦ 7.8m 径向≦ 4.9m
水冷
≧ 35mT/m〔非有效值〕 ≧ 60mT/m〔非有效值〕
6.21
实时心电波形显示
6.22
实时呼吸、脉搏波形显示
7
后处理接口
7.1
软件操纵照相技术
具备 具备
具备
DICOM3.0接口与 RIS/PACS 多功能网络连接〔包
7.2
括打印、传输、接收、存储、查询、 Worklist 等 具备
* 总那么
序号
T 磁共振技术参数

西门子磁共振常规扫描流程介绍

西门子磁共振常规扫描流程介绍

西门子磁共振常规扫描流程介绍目录1.第一节 Siemens MR颅脑扫描流程2.第二节Siemens MR 颈椎扫描流程3.第三节Siemens MR 胸椎扫描流程4.第四节Siemens MR 腰椎扫描流程5.第五节Siemens MR 上腹部扫描流程6.第六节Siemens MR男性盆腔扫描流程7.第七节Siemens MR 女性盆腔扫描流程8.第八节Siemens MR 膝关节扫描流程9.第九节Siemens MR 髋关节扫描流程10.第十节Siemens MR肩关节扫描流程第一节Siemens MR 颅脑扫描流程一、患者摆位1.头部扫描请配戴耳塞及耳机,保护听力。

2.摆位时,患者肩部贴近头颈联合线圈下方,左右居中,头部两侧使用海绵垫固定。

3.定位时,提醒患者闭眼保护视力,激光定位十字线位于患者眉心。

二、扫描推荐方案颅脑常规平扫推荐扫描方案1 .localizer2. t2_tse_tra / t2_blade_tse_tra3. t1_tse_tra / t1_tirm_tra_dark-fluid / t1_flash-2d_tra4. t2_tirm_tra_dark-fluid5. ep2d_3scan_trace_tra6. t2_tse_sag / t1_tse_sag三、颅脑常规扫描定位方法图1-1颅脑轴位扫描定位方法1. 轴位(图1-1):矢状位图像上定位轴位像,扫描线平行于胼胝体前后缘连线。

冠状位定位像调整角度使之左右对称,轴位定位像上通过按住键盘上Ctrl键,可以旋转角度。

图1-2颅脑轴位扫描定位方法2. 冠状位(图1-2):矢状位图像上定位冠状位,根据扫描目的调整角度,如常规扫描,扫描线平行于脑干;图1-3颅脑轴位扫描定位方法3.矢状位(图1-3):轴位图像上定位矢状位,平行于中线,冠状位上调整上下范围。

如需要扫描海马,使扫描线垂直于颞叶。

第二节Siemens MR 颈椎扫描流程患者摆位:1.确认患者头部和颈部所有佩戴物品去除,颈椎区域无膏药,女性患者需脱去内衣。

磁共振 参数

磁共振 参数

磁共振成像(MRI) 是一种利用磁场和无线电波来获取人体内部结构图像的技术。

在进行MRI 检查过程中,需要调整一系列参数以获得最佳的图像质量并满足特定临床需求。

以下是磁共振成像参数的一些例子:
TR (Repetition Time): 这是一个关键的MR 参数,指定了两个连续脉冲之间的间隔。

TR 决定图像的对比度和噪声水平。

TE (Echo Time): 这是一个确定图像T2 反映能力的重要参数,指定从发射脉冲到读取信号的时间。

FA (Flip Angle): 这个参数决定激发强度和信号振幅。

FA 越大,组织内氢质子的翻转角度越大,从而获得更多信号。

* FOV (Field of View): 这个参数决定了被扫描区域的大小和范围。

Matrix Size: 这个参数决定了最终图像的分辨率,即每个像素代表的实际空间量。

Slice Thickness: 这个参数定义了每次获取图像的厚度。

Number of Averages (NA): 这个参数控制了数据收集的数量。

增加NA 可以降低噪声水平,改善图像质量。

Bandwidth (BW): 这个参数限制了能够检测到的最大频率变化范围。

增大BW 可以增加图像的SNR 和空间分辨率。

这些参数之间相互关联,并且可以根据需要进行调整以优化图像质量和满足临床需求。

与熟练的操作人员合作,医生可
以选择最适合患者的具体检查参数设置。

核磁共振的主要参数

核磁共振的主要参数

核磁共振的主要参数
核磁共振呀,那可是个超级有趣的领域呢!它有好多重要的参数,就像一个宝藏盒子里的各种宝贝。

先来说说磁场强度吧,这就好比是一场比赛的场地,磁场强度越强,就好像场地越广阔,能让我们看到更清晰、更细致的景象。

你想想,一个强大的磁场就像一双超级敏锐的眼睛,能洞察到物质内部最微小的变化,这是多么神奇啊!
还有共振频率,这就像是一个独特的信号,每个物质都有自己的“声音”呢!通过它,我们能准确地识别出不同的物质,是不是很厉害?就像在一个嘈杂的派对上,你能一下子听出你好朋友的声音一样。

弛豫时间也很关键哦!它就像是物质的一种“反应速度”,能告诉我们物质恢复到平衡状态的快慢。

这就好像跑步比赛中运动员冲刺后恢复体力的速度,有的快,有的慢,各有特点。

这些参数相互配合,就像一个默契的团队,共同为我们揭开物质世界的神秘面纱。

没有它们,我们对很多东西的理解可能就会模糊不清,就像在黑暗中摸索一样。

难道不是吗?
核磁共振的主要参数真的是太重要啦!它们让我们能够深入了解物质的本质,探索那些我们以前无法触及的领域。

它们就像是一把神奇的钥匙,打开了一扇又一扇通往未知世界的大门。

磁场强度决定了观察的深度和清晰度,共振频率让我们能准确分辨,弛豫时间则反映了物质的特性。

它们共同构建了核磁共振这个奇妙的技术,让我们看到了一个更加丰富多彩的世界。

我们应该好好珍惜和利用这些参数,不断挖掘它们的潜力,去发现更多的秘密和惊喜。

这就是我对核磁共振主要参数的看法,它们真的是太了不起啦!。

磁共振成像序列及参数选择

磁共振成像序列及参数选择

《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
成像参数选择及意义
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
重复时间( repetition time; TR): 从 第一个RF激发脉冲出现到下一周期同一 脉冲出现时所经历的时间间隔。
TR延长,T2权重增加,TI权重减少,信噪 比提高,可允许扫描的层数增多,但扫 描时间延长。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
回波时间( echo time;TE):指从激发脉冲 与产生回波之间的间隔时间。 TE延长,T2权重增加。T1权重减少。信噪比 降低。 SE序列的TE是指90“射频脉冲到自旋回波中点 的时间间隔; 梯度回波中指小角度脉冲中点到梯度回波中点 的时间间隔。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
反转恢复序列(IR)
特点:T1对比最佳,明显高于SE T1WI; 一次反转仅采集一个回波,且TR很长, 扫描时间较长。 可用作STIR和FLAIR,
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
STIR脉冲序列
序列特点:是选择特殊的TI值,恰好使脂 肪质子的纵向磁化恢复到0点时施加90°脉 冲,因此在90°脉冲后脂肪质子无横向磁 化而无信号产生。主要用于脂肪抑制。
自旋回波(SE)脉冲序列
类型 :标准单回波脉冲序列(常规SE脉 冲序列);标准双回波和多回波脉冲序 列;快速自旋回波(FSE)脉冲序列;多 层面SE(MSE)脉冲序列等。
常用:①常规SE脉冲序列②快速自旋回 波(FSE)脉冲序列。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
常规SE脉冲序列
结构:该序列先使用一次90°RF激励脉冲, 继而施加一次180°复相位脉冲使质子相位 重聚,产生自旋回波信号。 从90°脉冲开始至下一次90°脉冲的时间间 隔为重复时间(Repetition time TR); 从90°脉冲开始至获取回波的时间间隔为回 波时间(echotime TE)。
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2D序列参数Routine:Slice group:层组,常用于扫描多层多角度的序列。

例如:颈椎、指间关节等Slices:当层组为1时,即为扫描层数,层组不为1时,即为当前层组的层数。

Dist.factor:层间距,层厚的百分比。

Position:位置,定义了被扫描对象的中心位置,鼠标移到该位置时可以显示对象相对中心位置的偏移值。

当对象处于中心位置时,列表以灰色显示。

Orientation:方位,用于修改序列使用的扫描方位。

常规有横断、冠状、矢状。

另外,可以使用参数后面的标识来选择想要的断面。

Phase enc. Dir.:相位编码方向,其利用病人的坐标位置来表示的,所以在登记病人时必须把病人位置输入准确。

可以通过修改相位编码方向达到去除卷褶伪影和血管的搏动伪影,同时也可实现矩形FOV的扫描。

AutoAlign:自动定位,可以用于头颅、膝关节、脊柱的自动定位。

Phase oversampling:相位过采样,在FOV相位编码方向上对称地增加相位编码数,在相位编码方向以虚线表示,图像不显示。

其作用是可以避免卷褶伪影、提高信噪比;但是会增加采集时间。

FoV read:FoV读数,其显示的是FoV中频率编码方向(读出梯度)的大小。

FoV phase:FoV相位,其值是FoV read的一个百分比。

Slice thickness:层厚,决定在层面方向上的范围。

TR:重复时间,即相邻两次激发的间隔时间。

更改TR值会影响对比度及扫描时间。

例如在STIR压脂序列中,TR越长,压脂越弱,对比增加。

多TR时间的序列?TE:回波时间,即激发脉冲与回波采集时的时间间隔。

更改TE 值会对图像的权重及信噪比产生影响。

同时可以通过更改多对比得到多TE取得多回波。

Averages:平均,为重复采集次数,重复的结果由系统决定,可以达到提高信噪比的目的,但扫描时间相应增加。

Concatenations:分次采集,此参数规划了在给定的断层数中需要几个TR时间来完成采集。

最后系统分配断层的扫描方案。

它有以下几个用途:(1)、多次屏气完成腹部的扫描(2)、进行t1_fs时可以将TR时间控制在一定的范围(3)、可以减轻层面间的串扰(haste序列)。

Filter:此处显示的是该序列所使用的滤波技术,由后面Filter参数卡的参数决定。

Coil elements:所编辑序列选择的线圈单元,由后面的参数决定。

Contrast_CommonMTC:磁化转移技术,利用此技术能够将结合水的磁化矢量传递给自由水,如进行Tof_MRA成像时利用此技术可以显示细小的血管。

Magn.preparation:磁化准备,利用此技术可以实现针对某一组织的抑制。

Flip angle:翻转角,改变翻转角可以改变图像的对比度。

Fat.suppr:脂肪抑制,包括频率选择脂肪抑制(Fat Sat)、使用绝热脉冲的脂肪抑制(SPAIR)、快速脂肪抑制(Q-FS)Water Suppr:水抑制Restore magn.:翻转恢复技术,利用此参数可以增加水的信号。

DynamicAverage mode:平均模式,分为短期和长期。

短期的含义就是在图像的质量在一个Average中平均,而长期就是图像质量在所应用的所有的Average中平均。

Reconstruction:重建,决定了要重建图像的类型。

可以分为幅度、相位、实际重建。

幅度图像:为我们日常应用中的图像,即MR的信号直接显示在图像中。

相位图像:图像的灰阶取决于组织的自旋相位,相位取决于肌体内移动的速度。

实际图像:图像的灰阶显示了反转脉冲之后纵向磁化的实际排列。

只有选择了反转脉冲才能选择实际重建。

Measurement:扫描,此参数决定了扫描的次数,当参数Measurement超过1时会出现TR Delay。

TR Delay:TR延时,此参数决定了两次扫描之间的时间间隔。

Multiple series:多个序列。

次参数决定了是否将多个扫描周期的图像存储在各自的序列中。

每个扫描:每个扫描的图像存储到一个序列中。

每个断层:所有扫描周期中的每个断层存储到一个序列中,该参数不能应用于Bold序列。

每个断层和扫描:每个扫描和每个断层都会生成一个单独的序列,同样不适用于Bold序列。

关闭:同一扫描的所有图像都存储于一个序列中。

Resolution---CommonBase resolution:基本分辨率,决定了在读出方向上的像素数量,同时决定了在读出方向上的空间分辨率。

Phase resolution:相位分辨率,决定了在相位编码方向上的断层分辨率。

它由基本分辨率的百分比表示。

Phase partial Fourier:相位部分傅里叶,此参数决定了在断层选择方向上以非对称方式对K空间进行采样。

这样可以减少采集的时间,但是会降低信噪比。

包含:4/8、5/8、6/8、7/8:所采集的相位步级数。

Allowed:允许,序列自动计算并使用相位部分傅里叶的最佳设置。

Off:关闭,使用整个图像矩阵。

Trajectory:轨迹,此参数定义了K空间中要采样的几何形状,包括:Cartesian:笛卡尔坐标,K空间以行和列的矩阵采样,并且K空间逐行构建。

Radial:径向,K空间按每个行读取,各个行形成星形状。

只有安装了高级Cardiac时才能使用。

Blade:刀锋,数据按叶片采集,并在原始数据中覆盖一个圆形的空间。

Interpolation:插值,可将图像的矩阵扩大至原来的两倍,但不会增加扫描时间。

插值之后图像的过渡会更加柔和,但是需要更大的空间存储图像数据。

Resolution---iPATPAT mode:并行采集的模式,分为:关闭、GRAPPA、mSENSE。

仅当有两个以上线圈单元或RF接收通道时才能使用并行采集。

无:序列不使用并行采集技术。

GRAPPA:基于GRAPPA算法的PAT重建。

mSENSE:基于mSENSE算法的PAT重建。

PE factor :加速因子,决定了在相位编码方向上的加速因子。

最大的加速因子对应于所使用的接收通道的数目。

Reference PE:参考线PE,此参数决定了在PAT重建时相位编码方向上的参考线数量。

Matrix Coil Mode:矩阵线圈模式,矩阵线圈通常由一个或者多个头尾方向的线圈簇组成,每个线圈簇一般由三个线圈单元组成,并以左右方向排列。

矩阵线圈模式会影响每个线圈簇。

CP模式(圆极化):簇的三个线圈单元类似于一个CP线圈。

每个线圈簇由一个RF接收通道接收数据,最低的数据量。

Dual 模式:簇的三个线圈单元类似于两个CP线圈,簇由两个RF接收通道接收数据。

在左右方向上的iPAT因子可以为2.Triple 模式:簇的三个线圈单元类似于三个CP线圈,簇由三个RF接收通道接收数据。

在左右方向上的iPAT因子可以为3.Resolution---FilterImage Filter :图像滤波器,用于对重建后的图像进行滤波。

Intensity:分为:平滑、标准、锐利三种强度的滤波。

不同强度的滤波对图像质量的影响是强度越大,图像会越均匀,但是对比度越差。

Edge Enhancement:边缘增强,决定了图像滤波的边缘增强值。

Smoothing:平滑,决定了滤波器的平滑限值。

Distortion Corr.:畸形矫正,用来补偿图像边缘的枕形失真(发生于大FOV或偏中心图像)。

Prescan Normalize:预扫描标准化,即为利用正式扫描之前的预扫描得到的一组数据对图像的不均匀亮度进行补偿。

以下情况不使用Prescan Normalize :1、使用Body线圈2、使用收发两用线圈3、使用其他核子生产图像。

Unfiltered Images:未滤波图像,决定是否保存未滤波的图像。

Normalize:标准化,可以降低近线圈的亮度和提高离线圈比较远的区域的亮度。

但会降低图像的对比度和增加图像的噪声。

B1 Filter:B1滤波器是一种同态滤波器,可用于降低在场强等于或大于3T时由于组织内的介质共振引起的信号差异。

Raw Filter:原始数据滤波器,可以减轻由于包含图像锐度信息的K空间边缘振荡引起的伪影。

Elliptical Filter:椭圆滤波器,可以在不损失分辨率的情况下,增加10%的信噪比。

POCS:到凸集的投影。

可以提高部分傅里叶采用的边缘锐利度,缺失的K空间不设置为0,而是根据推算得出。

Geometry----CommonMulti-slice mode :多断层模式,此参数决定了多断层模式的扫描模式,可以分为:Sequential:顺序扫描,即先扫描第一个断层的所有行,然后扫第二个,依次类推。

Interleaved:间隔扫描,即在一个TR时间内扫描所有的断层的第一行(相位步级数),然后在第二个TR时间内扫描第二行,依次类推。

Single shot:单次激发模式,激发后扫描第一个断层的所有行,然后扫描第二个断层的所有行,依次类推。

Series:序列,此参数决定了处理断层的顺序。

包含有:Ascending:升序,即从断层组或断层片组的起始处开始激发。

Descending:降序,即从断层组或断层片组的结尾处开始激发。

Interleaved:间隔,即按奇数或者偶数断层激发。

Interl. In B-h.:在间隔模式下,为多次多次屏气扫描的每个屏气间隔分别扫描断层(只有设置了Breath Hold 才显示)。

Geometry----SaturationSat.region:饱和区,此参数显示了当前饱和带的编号,并利用厚度、位置、方位参数确定饱和区的位置。

Thickness:厚度,此参数决定了饱和区的大小,以毫米为单位。

Position:位置,此参数定义了饱和带的中心位置。

Orientation:方位,以全身坐标系表示饱和带所处的空间位置。

Special.sat:特殊饱和,此参数只设定一个平行或跟踪饱和区,只能在只有一个断层或断层组中使用。

Gap:间距,决定了饱和带到断层或断层组的距离。

Thickness:厚度,此参数决定了饱和区的大小,以毫米为单位。

Geometry----NavigatorNavigator:导航,此参数决定了当前显示导航的编号。

Position:位置,显示了当前导航条的中心位置。

Orientation:方位,以全身坐标系表示导航条所处的空间位置。

Rotation:旋转,此参数决定了导航条的旋转角度。

只能为0或90,当为90时,即对调读出和相位编码方向。

FOV phase:导航条相位方向的大小。

FOV read:导航条读出方向的大小。

Thickness:导航条的厚度,以mm为单位。

System---Coil1、位置已知的线圈显示在参数卡的下半部分,位置未知的线圈显示在参数卡的上半部分。

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