除了擴(kuò)散梯度,DWI還常用EPI作為其信號(hào)編碼和讀取的方式。雖然也有一些DWI序列使用了單次激發(fā)或Propeller等采集信號(hào),但由于SSFSE的回波間隔長(zhǎng),采集時(shí)間長(zhǎng),回波鏈遠(yuǎn)端信號(hào)衰減多,組織對(duì)比差,信噪比低,所以不常用到。
下面就讓我們看一看EPI和FSE、GRE在讀取信號(hào)時(shí)的區(qū)別。
FSE序列的信號(hào)讀取方式
FSE的信號(hào)讀取與重聚脈沖相伴行,一個(gè)重聚脈沖之后,要等到信號(hào)將要完全重聚時(shí)才能讀取信號(hào),這個(gè)等待的過程,會(huì)延長(zhǎng)采集的時(shí)間,而且在回波鏈遠(yuǎn)端的信號(hào)也會(huì)衰減很多,導(dǎo)致回波鏈遠(yuǎn)端信號(hào)很弱,信噪比低,組織對(duì)比差,出現(xiàn)模糊效應(yīng)。
GRE序列的信號(hào)讀取方式
如果我們省略了激發(fā)脈沖,GRE的信號(hào)讀取實(shí)際上是由一連串正負(fù)切換的讀出梯度場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的,由于沒有FSE信號(hào)的重聚過程,所以其采集速度要比FSE快很多。
EPI信號(hào)的讀取方式
DWI的EPI采集方式,是在90°激發(fā)和180°重聚脈沖之后,連續(xù)的正負(fù)讀出梯度切換,而且每一個(gè)讀出梯度都能采集一組信號(hào),這樣的采集方式大大加快了采集速度,也減弱了由于回波鏈過長(zhǎng)所致的模糊效應(yīng)。
EPI 和 FSE、GRE1
什么樣的信號(hào)讀取和采集方式,決定了什么樣的K空間填充方式,EPI的采集方式,決定了其信號(hào)在填充K空間時(shí)的不斷迂回的填充方式。
EPI 和FSE、GRE2
雖然EPI采集速度很快,但恰是因?yàn)樘欤灿衅洳蛔恪N覀円源螂u蛋為例,F(xiàn)SE的采集方式,就像打雞蛋時(shí)按照一定方向撥動(dòng)蛋清和蛋黃,沒撥動(dòng)一次,都會(huì)給蛋清和蛋黃足夠的恢復(fù)穩(wěn)定的時(shí)間,這樣蛋清和蛋黃兩種成分很難混疊在一起,而EPI采集,則是快速且猛烈的來回切換,就像快速而猛烈地打雞蛋,這樣蛋清和蛋黃兩種成分很快就混疊在一起了,同樣的道理,在EPI采集的兩種差別很大的組織交界處,由于EPI的這種采集,導(dǎo)致信號(hào)的混疊,出現(xiàn)偽影。
EPI讀出梯度的幅度
通過實(shí)驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn),如果頻率矩陣越來越大,那么EPI的讀出梯度的幅度也會(huì)越來越大或持續(xù)時(shí)間越來越長(zhǎng),這就像打雞蛋時(shí)攪拌的幅度越來越大那樣,使得在EPI采集中,頻率編碼的變形也越來越重。
為了減少這種變形,西門子推出了一種基于讀出梯度幅度的多次激發(fā)技術(shù)Resolve,把原來大幅度的EPI讀出梯度“化整為零”,通過減少讀出梯度的幅度的方式而減少讀出編碼方向的變形,雖然會(huì)增加掃描時(shí)間,但在頻率編碼方向的變形上應(yīng)該改善很多(很遺憾我沒用過Resolve,有機(jī)會(huì)嘗試之后向大家展示一些使用體會(huì))。
EPI讀出梯度的回波鏈長(zhǎng)度
除了在讀出梯度的幅度上“化整為零”,還有一種在EPI的回波鏈長(zhǎng)度上的方法,回波鏈的長(zhǎng)度和相位編碼方向有關(guān),這種在相位編碼方向的多次激發(fā)本就有應(yīng)用,那就是借由并行采集技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。
并行采集對(duì)基于EPI的DWI的影響
上圖分別對(duì)一組頭顱的DWI做了比較,隨著并行采集因子的增加,DWI的偽影逐漸減弱。
GE MUSE對(duì)圖像的影響
但并行采集和線圈單元數(shù)正相關(guān),而且不能無限增加,當(dāng)并行采集足夠大了,不但會(huì)減少圖像信噪比,并行采集偽影還會(huì)越來越明顯,所以GE的MUSE技術(shù)采用避開并行采集的多次激發(fā)技術(shù)來減少相位編碼方向的變形,上圖便是脊柱的矢狀位DWI比較,MUSE的多次激發(fā)技術(shù)雖然也會(huì)延長(zhǎng)采集時(shí)間,但在圖像信噪比和變形方面瑕不掩瑜。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:DWI_3:EPI采集,淺談Resolve和MUSE
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