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在 3D - TOF)MR 血管造影中,通常会对 5-10 厘米厚的组织进行成像。由于流入相关增强效应,首先进入扫描层面内的血流信号是最高的,随着血流进入扫描层面的中间,这些血流就容易被重复的射频脉冲饱和。这会导致在成像容积深处的 MRA 信号丢失。
当椎动脉进入成像容积深处时,由于饱和效应导致椎动脉信号逐渐丢失
流动血液和静止组织之间的相对饱和度可以通过调整 RF 翻转角 (α) 来控制。通常,较高的翻转角会产生较大程度的背景饱和度。
通常,RF 脉冲被设计为在其整个激发体积上产生恒定的翻转角。可变射频脉冲是一类特殊的非对称脉冲,其翻转角随位置而变化,最常用于 MRA,翻转角沿流动方向线性增加。例如,翻转角在入口层可能是 20°,在中间层为 30°,在出口层附近为 40°。
可变射频脉冲示例在更深的层面中,逐渐增大的翻转角意味着那里的静止组织将变得更加饱和并进一步受到抑制。尽管随着血管深入到成像体积中,血管内信号仍然减弱,但与背景组织相比,其相对对比度将增加,血管将更加显眼。据不完全估计,可变射频脉冲的使用允许成像体积比没有这种脉冲的情况下厚至少 1.5-2.0 倍。
西门子和飞利浦都将这种方法称为TONE。
不带 TONE 的 3D TOF MRA(左) 带TONE 的3D TOF MRA 显示外周血管(右)
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