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磁共振的原理与结构.ppt

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磁共振的原理与结构.ppt

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磁共振的原理与结构.ppt

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文档介绍

文档介绍:关于磁共振的原理与结构
第1页,讲稿共73张,创作于星期二
一、磁共振成像
磁共振成像:
Magnetic Resonance Imaging,MRI
是利用人体内原子核在磁场内与外加射频磁场发生共振而产生影像的一种成像技。
第18页,讲稿共73张,创作于星期二
(六〕核磁共振弛豫
第19页,讲稿共73张,创作于星期二
(六〕核磁共振弛豫
RF脉冲停止后,质子很快失去相位一致性,这是由于原子核之间的相互作用,而没有能量从原子核向周围晶格中的转移,所以也成为自旋-自旋弛豫。
此过程中,横向磁化矢量逐步抵消而变小直至为零。实际中把横向磁化矢量衰减至其最大值的37%的时间定义为横向弛豫时间,简称T2 。
T2与人体组织的固有小磁场有关,如大分子比小分子快,结合水比游离水快。
第20页,讲稿共73张,创作于星期二
(六〕核磁共振弛豫
第21页,讲稿共73张,创作于星期二
(六〕核磁共振弛豫
第22页,讲稿共73张,创作于星期二
(六〕核磁共振弛豫
小结:
这种组织间弛豫时间上的差别,是MRI的成像基础。有如CT时,组织间吸收系数(CT值)差别是CT成像基础的道理。但MRI不像CT只有一个参数,即吸收系数,而是有T1、T2等几个参数。因此,获得选定层面中各种组织的T1(或T2)值,就可获得该层面中包括各种组织影像的图像。
第23页,讲稿共73张,创作于星期二
(七〕自由感应衰减
磁共振设备中,接收信号用的线圈平面与主磁场平行,工作频率接近拉莫频率。
当质子磁化矢量只受主磁场作用时,由于自由进动与主磁场方向一致,所以无法测量。而当RF脉冲对组织激励又停止后,组织出现了弛豫过程,横向磁化矢量的变化能使位于被检体周围的接收线圈产生随时间变化的感应电流,其大小与横向磁化矢量成正比,将这个电流信号放大后即为MR信号,它是一个随时间周期性不断衰减的电流,又因为它是由自由进动感应产生的,所以叫自由感应衰减。
第24页,讲稿共73张,创作于星期二
(七〕自由感应衰减
第25页,讲稿共73张,创作于星期二
(八〕MR信号的空间编码
一幅MR影像由垂直方向的象素行和水平方向的象素列共同组成,同时又对应着一定层厚的体素组成的一个层面,称为MR信号的空间位置。
采集MR信号空间位置信息的方法称为空间编码,拉莫方程,0=0是空间编码技术的基础。
第26页,讲稿共73张,创作于星期二
(九〕原理总结
综上所述,磁共振成像主要包括三方面的内容:
1、激发产生磁共振现象并测量磁共振信号的RF脉冲序列;
2、确定信号位置的空间编码;
3、将所测量的磁共振信号及其位置信息重建成磁共振影像。
第27页,讲稿共73张,创作于星期二
三、MRI系统的组成与功能
MRI系统主要由以下五部分构成:
1、主磁体系统
2、梯度磁场系统
3、射频(RF)系统
4、计算机处理系统
5、辅助设备
第28页,讲稿共73张,创作于星期二
MRI扫描机基本结构示意图
第29页,讲稿共73张,创作于星期二
(一)主磁体系统
主磁体是MRI系统的核心部分之一,其功能是提供使原子核定向所必须的静磁场。
-(特斯拉)。
第30页,讲稿共73张,创作于星期二
1、磁体主要性能指标
磁场强度:
场强越高,MR信号越强,影像信噪比越大
磁场均匀度:
决定了图像的空间分辨率和信噪比
磁场稳定性:
是衡量场强随时间而飘移程度的指标
磁体孔腔:
孔腔大小限制了被检者的体型大小
第31页,讲稿共73张,创作于星期二
2、磁体类型
(1)永磁型磁体:
磁体由具有铁磁性的永磁材料构成,其场强相当稳定,维护简单,线圈效率高。
但磁场强度较低,。磁体庞大、笨重,磁场均匀度受室温影响较大,稳定性差。
第32页,讲稿共73张,创作于星期二
2、磁体类型
国产安科公司OpenMarkⅡ
第二代开放式永磁型磁共振成像系统
第33页,讲稿共73张,创作于星期二
2、磁体类型
(2)常导型(阻抗型)磁体:
由电流通过导线产生磁场,其磁力线与受检人体长轴平行。
安装容易,造价低。但磁场均匀度和稳定性较差,受室温影响大。
耗电量大,需大量水冷却,运行维护费用高,。
第34页,讲稿共73张,创作于星期二
2、磁体类型
(3)超导型磁体:
由电流通过导线产生磁场,但导线为超导材料,置于液氦之中,温度为-273℃,此时线圈电阻为零。
在励磁以后,电流可以无衰减地循环流动,产生稳定、均匀、高场强的磁场,且不受室温影响大。场强最高可达8T,医用一般小于2T。

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