Snabba pulssekvenser Flashcards

1
Q

Vad menas med SSFP?

A

SSFP = Steady State Free Precession.

Det är en time-reversed GE-sekvens där TE > TR. Det innebär att kontakten bestäms av TR.

SEKVENS:
1: 90 grader, bara positiv GSS.
2: Flera G_PE
3: G_FE dubbelt så lång positiv som negativ.
4: 90 grader, Neg. sen Pos. GSS med G_PE vid Neg.
5: Sen fler G_PE, dubbelt så lång G_FE pos. som neg. Här samlas också eko.
6 upprepning av 4.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är EPI?

A

Echo Planar Imaging. Är en snabb bildtagningssekvens som samplar in k-rummet under endast en excitation. Finns både SE- och GE-EPI. Även segmenterad då vi samplar in hela k-rummet flera gånger. Snabb för att vi endast har en excitation.

Blipparna i G_PE indikerar hur och när vi rör oss uppåt.

Gradienterna i G_FE dikterar avståndet vi går för varje insamling.

I mitten av k-rummet får vi högst signal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är TSE?

A

Turbo spin Echo.

Samlar in flera ekon under en TR i ett ekotåg. Antal ekotåg kallas echo train length (ETL).

Kan sampla linear, centric eller outer centric.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Varför ökar T2-viktningen för ökat antal ETL?

A

Ökas antalet ETL ökas den effektiva ekotiden TE_eff. Samplar då origo vid en senare tillfälle. Ju senare vi samplar origo desto högre T2-viktning får vi.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad är ett rewound GE?

Vilka objektspecifika parametrar behövs för att beskriva magnetiseringens utveckling under en TR via Blochekvationerna?

A

Rebound GE (eller fullt balanserad gradientekosekvens).

I ett rewound GE är alla gradienter balanserade så att nettoarean på dem är 0.

Vi får mäta FID, SE, STE. Den spatiella kodningen måste balanseras så att alla konfigurationer utnyttjas.

Objektsspecifika parametrar är T1, T2, M0 och deltaw, Mxy(0) beror på flipvinkeln.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Varför vill man snabba upp SE-sekvenser?

A

För att främst få kortare mättid
Mindre risk för rörelseartefakter
Möjliggör bilder med högre upplösning som annars skulle ta väldigt lång tid att samla in.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad finns det för metoder för att snabba upp?

A

Sampla färre k-rumslinjer
PI
Snabba GE
Snabba SE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är scantiden för en SE-sekvens?

A

TR*N_phase * NSA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Scantiden för ett Multi echo SE?

A

1/2(TRN_phase*NSA)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Scantiden för TSE?

A

1/ETL * (TRN_phaseNSA)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hur bestäms T2-viktning vid TSE?

A

Av den effektiva ekotiden

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är ett ekotåg?

A

Att man har flera 180-graders pulser inom en TR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är ETL?

A

Ekotåglängd = antal ekon per TR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är ESP?

A

Echo Spacing = Tiden mellan två ekon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är TE_eff

A

Effektiv ekotid = tiden då vi passerar origo i k-rummet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är TSE-PROPELLER

A

Samlar in k-rummet enligt en propellerform. Scantid = 1/ETL (TRN_phaseNSA)*pi/2
Bra om patienten rör sig under ekotåget, tar pi/2 så lång tid som TSE

17
Q

Vilken sekvens bygger STIR och FLAIR på?

A

TSE. STIR = Short TI Inversion Recovery. FLAIR = Fluid Attenuation Inversion Recovery

18
Q

Vad är SS-TSE?

A

Single Shot- Turbo Spin Echo. Vi mäter in alla k-rumslinjer efter en excitation. ETL = N_phase så scantid=TR*NSA

19
Q

Vad kan vi använda SS-TSE till?

A

Kan använda det till bilder där vi vill ha signal från ställen med lång T2. Vätskor har lång T2.

20
Q

Vad är GRASE?

A

Gradient And Spin Echo. En kombination av EPI och TSE. Samlar in både spinnekon och gradientekon under samma sekvens.

21
Q

Vad händer om vi har TR < T1 för ett gradienteko?

A

Vi uppnår efter ett tag longitudinellt steady state

22
Q

Vad är ett longitudinellt steady state?

A

Om TR

23
Q

Vad är gradientspoiling?

A

Förstör transversell magnetisering. Görs precis före slutet av varje TR. Ofta i skivselektionsgradientens riktning. Verkar genom att spinnen i varje voxel fasas ut.

24
Q

Vad är RF-spoiling?

A

Vi varierar fasen hos RF-pulserna och anpassar mottagarspolens fas till det för varje TR.

25
Q

Vid snabba SE-sekvenser genereras flera ekon per excitation och får därför flera ekotider, men en är särskilt viktig och avgör till stor del kontrasten i bilden. Vad kallas den och var i k-rummet är man när ekot genereras?

A

Effektiv ekotid. Det är tiden mellan excitation och tidpunkten då trajektorian passerar närmast origo i k-rummet.

26
Q

Hur stor blir tidsvinsten om man använder FSE istället för vanlig SE då TR=3000ms, N_PE = 256 , NSA = 2 och ETL = 8?

A

Vanlig SE: scantid = TRN_PENSA = 3 * 256 * 2 = 1536 s = 26 min.

FSE: 1/ETL ( TRN_PENSA) = 1536/8 = 192 s = 3 min. Tidsvinsten är alltså 23 minuter.

27
Q

Vad är scantiden för en GRASE sekvens med TR=4000 ms, 256*256 matris N_spinechos = 6 och N_gradientechoes = 3?

A

Scantid = TR(N_PE/(N_SEN_GE)) = 4000ms * (256/(6*3)) = 57 s.

28
Q

Vilken flipvinkel ska väljas för att få ut maximal signal från levern med en spolad GE-sekvens med TR=500 ms

A

Maximal signal ges vid Ernstvinkeln, som definieras av sambandet cos(alpha)=e^(-TR/T1)

För B_0 = 1,5T är T1 för lever 570 ms. Det ger en ernstvinkel på 1,14 radianer dvs 65 grader. För 3T är T1 809 ms. Man får då en Ernstvinkel på 57 grader.

29
Q

Antag att en turbo-FLASH sekvens med 128x128 matris, FOV = 24 cm och 3 ms mellan varje alpha-excitation. Vilken TI ska väljas för att den centrala k-spacelinjen ska mätas vid 250 ms om linjär k-rumssampling används?

A

Linjär k-rumssampling innebär att hälften av raderna i k-rummet samlas in innan man når centrala k-rummet. Vi har att TI_eff = TI + NTR där TI_eff = 250 ms, N = 128/2 = 64 och TR = 3ms. Det ger att TI = TI_eff - NTR = 250ms - 64*3 ms = 58 ms

30
Q

Hur förändras scantiden och SNR då SENSE med reduktionsfaktorn R=4 används jämfört med normal (fullständig) signalinsamling om geometrifaktorn för spolen är 1,05?

A

Med en reduktionsfaktor på 4 samplas bara var 4e k-rumslinje. Det leder till att scantiden blir 1/4 så lång. Sambandet som gäller för SNR är: SNR_red = SNR_full/(gsqrt(R)) = SNR_full /(1,052) = 0,48*SNR_full. SNR reduceras alltså till mindre än hälften.