研究目的
设计一种基于笛卡尔k空间轨迹的二维选择性绝热脉冲,该脉冲对B1和B0不均匀性具有鲁棒性,解决了多维空间选择性脉冲中脉冲持续时间过长的问题。
研究成果
采用笛卡尔k空间轨迹和分段设计的二维扫频脉冲可提升带宽,并增强对B0与B1不均匀性的抗性。全分段脉冲对失谐效应具有免疫性,而单次激发脉冲可实现绝热反转。该方法在加速MRI应用中具有潜力,但分段形式受限于绝热性约束。
研究不足
当频率扫描存在不连续性时,分段脉冲无法实现绝热运行。若未进行适当加权,分段可能导致T1加权效果变化及目标区域外不完全抵消。梯度转换速率限制会制约时间-带宽积和脉冲长度。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用笛卡尔k空间轨迹设计二维选择性绝热脉冲,通过欠采样段提升带宽并增强抗频偏能力。进行了Bloch模拟与实验验证。
2:样本选择与数据来源:
使用健康志愿者脑部成像及均匀琼脂仿体,遵循IRB批准方案。
3:实验设备与材料清单:
Varian DirectDrive控制台、4T磁体、临床梯度系统(型号SC72)、用于模拟的MATLAB软件及特定射频/梯度波形。
4:2)、用于模拟的MATLAB软件及特定射频/梯度波形。 实验流程与操作规范:
4. 实验流程与操作规范:通过GIRF测量实施梯度预加重。实验包含单次激发与全分段脉冲序列(参数如TR、TE、翻转角各异),用于T1/T2加权成像。采用标准方法测量B1与B0图谱。
5:数据分析方法:
利用Bloch模拟分析激发轮廓,图像重建通过加权叠加分段实现。进行信噪比计算与相位分析。
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获取完整内容-
Gradient system
SC72
Siemens
Generates gradient fields for spatial encoding in MRI.
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Varian DirectDrive console
Agilent Technologies
Interface for MRI experiments, controlling RF transmission and data acquisition.
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Magnet
4T
Oxford Magnet Technology
Provides the main magnetic field for MRI.
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MATLAB
MathWorks
Used for simulations, pulse design, and data analysis.
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