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MRI装置 集中講義~Spin Echo編~1. Spin Echoの原理(日本語)

MRI装置 集中講義~Spin Echo編~1. Spin Echoの原理(日本語)

Spin Echoは基本となるシーケンスですが、実は複数の種類があり、奥が深いシーケンスでもあります。本セミナーではSpin Echoの基礎から画質調整まで集中的に講義します。
こちらの動画は、Spin Echoの原理、についての内容です。

【講演内容】
1. Spin Echoの原理
2. 各コントラストの取得方法とパラメータ設定例
3. Spin Echoシーケンスの種類と画像調整について

対象:全てのお客様(基礎)

それでは早速ではございますが、スピード公平についてですね。講義を話させていただきます。 まずええ。まあ、ラインのシーケンスにおいてはパルスシーケンスの種類というのは、大きく2つに大別されます。 一つ目がスピンえ工法というものを盗んで光景です。 1番もともとベーシックのところはコンベンショナル銀行でそこからですね。 ターボスピンえ、高野スペース頭がヘイストといったようなシーケンスにええ発展して行くと言うものになっております。2つ目のですね。種類と致しましてはgradientへ後継と言うことになっております。 こちらの方は別としてはフラッシュメモリフラッシュ系あとヒスパニック系といったとる日付こう言ったのですね。 そこからさらに発展して言っているような形になります。 下に行けば行くほど撮影が早いシーケンスになってます。で、今回お話しさせていただくのは、スピン光景の中で、もっともですね、重要な部分である1番の基礎ですね。 このコンベンショナルなスピンエコーについてお話をさせていただきます。 でこのコンピューターのスピーカーについてお話をさせていただくと言ったところ、なんですけど、その中でもですね、今回はみっつの項目にですね。 関してお話をさせていただきます。 まず一つ目がスピンエコーのこの原理についてですね。どのように信号を収集しているのかというところ。続いてがですね。 まあ、各今度はその取得方法とパラメータの設定で、まあスペイン広報の撮影だとコントラストとしてはT1強調画像やT2強調画像と言った画像のコントラストを取得することができますが、その画像の混雑を取得するのにどういった撮像条件を設定すればいいのかというところも含めてお話をいたします。 最後ですね。スピン栄光シーケンスの種類と外出調整についてというところです。1口にですね。コンベンショナルなスピン行こうと申しましても使うですね。 あの目的によって、スピンエコーの種類いくつか弊社の方、ご用意させていただいておりますので、まあ、それぞれの種類がですね。 どういった目的であって、どういった時に使うのかというのも、合わせてお話させていただきながら、あとはですね、スピン広報の画質調整についてお話をさせて頂ければと思います。 それでは早速ではございますが。 スピーカーの原理についてお話をさせていただきます。 まずすっぴん有効です。スピーカー後方の試験スタートと言うのが、今わたくしの方のスライドで出しているものとなります。 ポイントとなるのはもっとも特徴的なこの90°あれパート180°あります。この2つのあれパーツが1つのエコーが出てきて、これをですね。実際のmriでは信号を収集してそれを画像化していると言うところになります。 ということで原理を考える上で最も重要な要素というのは90°なれる。パース180°あります。そこからそれぞれどういった信号が出てくるのかというところを把握すると言うことが必要となって参ります。 一気に考えていくとですね。なかなか理解するのは難しいかもしれませんので、まあ時系列に沿っているんですね。少しずつ考えていきたいと思います。まず一つ目がですね。90°ノRR7トf i dというところですね。こちらの信号について考えていきたいと思います。 まずこちらですね。 エム0の情事かがまあステージ版の方向にね。一緒に揃っている状態と、これが.frパルスを印加する前の状態でございます。ここにひとたびですね。Rfパルスを印加することで。 まあ、レイキ化されるとxy平面にパターンと変わります。 ここからですね。時間を置くに従って倒れたですね。磁化ベクトルというのが、だんだんそうが分散して行く形になります。で、最終的には完全にバラけて信号がなくなるとこれはですね。 信号強度として例を挙げますとこういった形となりまして、90°のrtが最大の時があるパスコ引火した直後はですね、もっとも最大でそこからだんだんだんだん信号が減衰して行くと言う過程が見て取れるかと思います。 この現象ですね。フリーinductionできると、いいまして。こちらが日本語で訳すところの自由誘導元帥と呼ばれているものとなります。 でこれがですね。訳してf i d信号などとも呼ばれる。救助隊んか直後にですね発生するmr信号と言うことになります。 スペイン工法では、このf i d信号に関しては特に何もしないと言うことになっております。 ということで続いてがですね。このmit信号が亡くなった後にですね。印加される180°の愛パンツ、そしてそこから発生するエコーまでの過程を見て行きたいと思います。 F i dの信号のですね。元帥がした後、280°のパーツを印加すると言うことで、先ほどのですね。 スライドのおさらいになりますが、90どのrパルス印加直後からf i d信号が発生して減衰して急がずに舞台してなくなると、そこから。 180°パルスを印加することで、このようにですね。エコーがもう一度ピークを1つ山を持ってですね。信号が発生すると言うのが見て取れます。具体的なですね。横時間の様子を見て行きますと分散した。理想が分散した状態が再びですね。収束して1つにまとまっていると言うのが見て取れると思います。 これをですね。行っているのが180°アールスの仕事と言うことになるんですけれども、実際にどのようにですね。してですね。位相が分散した状態のものを再び終息させているのかというところについてはですね。詳しく見て行きたいと思います。具体的にはですね。こちらmxmを上から見た状態ですね。考えていきます。 ということで、180°パルスのスペインによるスピンの振る舞いです。今こちらの状態がxy平面を上から見た図になります。そして、なおかつ今これひとつピンがですね。 1つにまとまっている状態でございますので、この状態はrfパルスを救助引火した直後の状態でございます。 ここからf i d信号が発生していて、急が分散している形になります。 まあ、例えばその基準のピンよりも早いものもあれば、遅いものもあると言う状態でございます。 ここに対して。 180どのrパルスを印加致します。 そうすることによって。 このようにですね、早かった位相の進みが早かった。付近はこちら側に遅かった付近はこちら側にそれぞれ移動するようなことになります。 そうするとスペインの移動方法としては早いものはこっち側にまた戻るような形になります。遅いものは遅いが良いですね。こっちのほうにまた基準のスピンのところと方に向かっていくような形になります。これを時間をですね。 進めて見てみますと、このように再び分散したいそうというのが、理想が分散した状態というのが淋収束すると言うことになります。 これがスピンえ広報の原理ということになります。

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