O que é uma sequência de impulsos?

  Factores que afectam a intensidade do sinal: densidade de prótons, valores T1, valores T2, mudanças químicas, fluxo de fluidos, difusão de moléculas de água, etc. Podemos ajustar os parâmetros para determinar que factores são decisivos para a força do sinal do tecido e o contraste da imagem.  Os principais parâmetros de imagem que são ajustados são: 1. pulso RF: largura de banda (gama de frequência), amplitude (intensidade), quando aplicado, duração; 2. campo gradiente: direcção de aplicação, força de campo, quando aplicado, duração; 3. momento de aquisição do sinal.  Referimo-nos à definição dos impulsos RF, campo de gradiente e tempo de aquisição do sinal e à sua disposição em sequência temporal como a sequência de impulsos MRI. A construção básica da sequência de impulso: consiste em cinco componentes: o impulso RF, o campo de gradiente de nível seleccionado, o campo de gradiente de fase codificado (aplicado após o impulso de 90 graus e antes do impulso de 180 graus), o campo de gradiente de frequência codificado (também chamado campo de gradiente de leitura, que deve ser aplicado durante a geração do eco), e o sinal MR.  TR: Tempo de repetição.  TE: Hora do eco.  ET eficaz: tempo de eco efectivo, em sequências FSE ou EPI onde são gerados múltiplos ecos após uma única excitação de pulso RF, preenchendo diferentes locais no espaço K, a ET de cada eco é diferente, nestas sequências referimo-nos ao intervalo de tempo entre o ponto médio do pulso RF e o ponto médio do que preenche o centro do espaço K como a ET eficaz. ELT: comprimento da cadeia de eco, aparecendo em O ELT é chamado o factor tempo de uma sequência rápida de imagens.  ES: espaçamento de ecos, o intervalo de tempo entre os pontos médios de dois ecos adjacentes numa cadeia de ecos; quanto menor o ES, menos tempo leva para adquirir toda a cadeia de ecos, o que indirectamente acelera a aquisição.  Tempo de inversão: Só ocorre em sequências de impulsos com pré-pulso de inversão de 180 graus: sequência de recuperação de inversão, sequência de recuperação de inversão rápida, sequência EPI de recuperação de inversão, o intervalo de tempo desde o ponto médio do pré-pulso de inversão de 180 graus até ao ponto médio do impulso de 90 graus é geralmente referido como TI. Número de Excitações (NEX): O número médio de contagens de sinal ou de aquisição de sinal, que se refere ao número de repetições de cada passo de codificação de fase numa sequência de impulsos. Um aumento no NEX é benéfico para reduzir artefactos e aumentar a relação sinal/ruído, mas aumenta o tempo. As sequências gerais requerem um NEX > 2, enquanto que as sequências rápidas, especialmente as que retêm a respiração, têm um NEX de 1 ou mesmo menos de 1 (contagem espacial parcial).  Tempo de aquisição (tempo de aquisição TA): também chamado tempo de varrimento, EPI de excitação única: dezenas de milissegundos; SE T2WI dezenas de minutos. Tempo de aquisição para MRI 2D TA=TR*n*NEX (n é o número de vezes que TR precisa de ser repetido quando NEX=1) Para sequências sem cadeias de ecos como SE ou GRE, n é o número de passos de codificação de fases, para sequências com cadeias de ecos como FSE ou EPI, n é o número de passos de codificação de fases dividido pelo ELT. 3D é a aquisição volumétrica, que requer camadas adicionais de codificação de fases na direcção do volume. Se o volume tiver de ser dividido em camadas, a codificação de fase tem de ser executada nas mesmas etapas, pelo que o tempo de aquisição TA = TR*n*NEX*S (S é o número de camadas na gama de volume) Determinantes da espessura da camada: a intensidade do campo de gradiente escolhida para a camada, a largura de banda do impulso RF. Em imagens 2D, a espessura da camada é a espessura da camada que está a ser excitada. Quanto mais fino for, maior é a resolução espacial, mas a relação sinal/ruído é reduzida.  Espaçamento entre camadas: CT: o espaçamento entre os centros da espessura de duas camadas adjacentes, por exemplo, espessura da camada = 1 e espaçamento entre camadas = 1, corresponde a nenhum espaçamento. Mas a RM é diferente: espessura de camada = 1 e espaçamento de camada = 0,5, o que corresponde a nenhuma imagem do tecido 0,5 cm entre as duas camadas. Devido à linearidade do campo magnético de gradiente e às características de frequência dos impulsos RF, existe de facto interferência entre camadas e é frequentemente necessário um certo espaçamento entre camadas.  Matriz: Este é também o número de pixels na direcção de codificação de frequência e de codificação de fase. O número de pixels na direcção de codificação de frequência não afecta directamente o tempo de aquisição da imagem; enquanto que o número de pixels na direcção de codificação de fase é determinado pelo número de passos na codificação de fase e, portanto, quanto maior for o número, maior será o tempo necessário.