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|Sammelwerk=[[Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance]] | |Sammelwerk=[[Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance]] | ||
|Band=12 | |Band=12 | ||
| | |Datum=2010 | ||
|Seiten=39 | |Seiten=39 | ||
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|Titel=FLASH imaging. Rapid NMR imaging using low flip-angle pulses | |Titel=FLASH imaging. Rapid NMR imaging using low flip-angle pulses | ||
|Sammelwerk=Journal of Magnetic Resonance | |Sammelwerk=Journal of Magnetic Resonance | ||
|Band= | |Band=67 | ||
| | |Datum=1986 | ||
|ISSN=0022-2364 | |||
|Seiten=258–266 | |Seiten=258–266 | ||
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|Titel=Rapid NMR imaging of dynamic processes using the FLASH technique | |Titel=Rapid NMR imaging of dynamic processes using the FLASH technique | ||
|Sammelwerk=Magnetic Resonance in Medicine | |Sammelwerk=Magnetic Resonance in Medicine | ||
|Band= | |Band=3 | ||
| | |Datum=1986 | ||
|ISSN=0740-3194 | |||
|Seiten=321–327 | |Seiten=321–327 | ||
|DOI=10.1002/mrm.1910030217 | |||
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|Band=23 | |Band=23 | ||
|Nummer=8 | |Nummer=8 | ||
| | |Datum=2010 | ||
|Seiten=986–994 | |Seiten=986–994 | ||
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|Autor=D. Matthaei, J. Frahm, A. Haase, W. Hänicke | |Autor=D. Matthaei, J. Frahm, A. Haase, W. Hänicke | ||
|Titel=Regional physiological functions depicted by sequences of rapid magnetic resonance images | |Titel=Regional physiological functions depicted by sequences of rapid magnetic resonance images | ||
|Sammelwerk=[[Lancet]] | |Sammelwerk=[[The Lancet]] | ||
|Band= | |Band=326 | ||
| | |Datum=1985 | ||
|ISSN=0023-7507 | |||
|Seiten=893 | |Seiten=893 | ||
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|Titel=Rapid three-dimensional MR imaging using the FLASH technique | |Titel=Rapid three-dimensional MR imaging using the FLASH technique | ||
|Sammelwerk=Journal of Computer Assisted Tomography | |Sammelwerk=Journal of Computer Assisted Tomography | ||
|Band= | |Band=10 | ||
| | |Datum=1986 | ||
|ISSN=0363-8715 | |||
|Seiten=363–368 | |Seiten=363–368 | ||
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Der englischsprachige Begriff {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) (FLASH) bezeichnet in der Medizin ein 1985 von Jens Frahm, Axel Haase, Wolfgang Hänicke, Klaus-Dietmar Merboldt und Dieter Matthaei eingeführtes Verfahren zur schnellen Bildgebung auf der Grundlage der Magnetresonanztomographie (MRT, auch als Kernspintomographie bekannt).[1] Das FLASH-Patent[2] ist eines der erfolgreichsten Patente der Max-Planck-Gesellschaft seit ihrer Gründung.
FLASH hat die Messzeiten für die bildgebende Diagnostik gegenüber herkömmlichen Spin-Echo-Sequenzen erheblich verkürzt. Auf diese Weise wurden neuartige Untersuchungen möglich. Dazu zählen vor allem
Für 3D-Aufnahmen konnten die (vorher für In-vivo-Anwendungen unrealisierbar langen) Messzeiten von mehreren Stunden auf wenige Minuten reduziert werden. Auch Hirnfunktionen können mit dem Verfahren in hoher Auflösung dynamisch kartiert werden.
Im Jahr 2010 gelang es mit einer erweiterten FLASH-Methode, die auf einer stark unterabgetasteten radialen Ortskodierung und einer iterativen Bildrekonstruktion beruht, ein robustes Verfahren für die Echtzeit-MRT zu entwickeln. Dieses FLASH-Verfahren bietet eine zeitliche Auflösung von 20 Millisekunden (1/50 Sekunde)[6][7] und kann daher beispielsweise das schlagende Herz ohne Synchronisation mit dem EKG sowie bei freier Atmung abbilden (filmen). Zusammen mit diesem erneuten Durchbruch entspricht die Beschleunigung der Bilder durch FLASH einem Faktor 10.000 im Vergleich zu den MRT-Bildern vor 1985.
Physikalisch beruht die FLASH-Technik auf einer einfachen Gradienten-Echo-Sequenz, die für die Hochfrequenzanregung kleine Anregungswinkel (Kippwinkel, kleine Leistung) einsetzt und mit einer sehr schnellen Wiederholung des Experimentes kombiniert. Dabei ist die Wiederholzeit (Repetitionszeit) sehr viel kürzer als die üblichen T1-Relaxationszeiten der Wasserprotonen im Gewebe. Auf diese Weise ergibt sich nach kurzer Zeit eine konstante longitudinale Gleichgewichtsmagnetisierung, die anschließend über beliebig lange Messzeiten erhalten bleibt; so lassen sich sequentielle Einzelaufnahmen realisieren und beispielsweise Filme in Echtzeit aufnehmen. Zudem gelingen sehr hoch aufgelöste dreidimensionale Aufnahmen in kurzer Messzeit.
Das Signal $ S_{\text{FLASH}} $ der FLASH-Sequenz hängt von der Ausgangsmagnetisierung $ M_{0} $, den Relaxationszeiten $ T_{1} $ und $ T_{2}^{*} $ des Gewebes sowie den Sequenzparametern (Echozeit $ T_{\text{E}} $, Repetitionszeit $ T_{\text{R}} $ und Anregungswinkel $ \alpha $) ab:
Das (für eine vorgegebene Repetitionszeit) maximale Signal erhält man mit dem Ernst-Winkel (benannt nach Richard R. Ernst):
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