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磁共振成像(mri)的基本原理-wenkub

2022-09-02 10:26:45 本頁面
 

【正文】 1946年美國物理學(xué)家 Block和Purcell分別測出了在均勻物質(zhì)中磁共振的能量吸收,進(jìn)一步證實了核自旋的存在,并為此獲得了 1952年諾貝爾物理學(xué)獎。 3 N S RF 4 T : F 射頻頻率 射頻強(qiáng)度 5 磁共振的應(yīng)用 ? 物理化學(xué) |:利用磁共振波譜測定物質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)。 9 10 自旋磁矩 ? 自旋粒子的磁性:帶電粒子的自旋都可產(chǎn)生磁矩。 13 1H的原子核結(jié)構(gòu)及特性 1H原子核僅有一個質(zhì)子,無中子。 ? 磁化率:單位磁場強(qiáng)度的磁化強(qiáng)度 X= m/B。 22 M1 M2 23 Y M0 B1 X Z 24 25 自旋在磁場中的運動 ? 進(jìn)動(旋進(jìn)):自旋軸繞磁場方向的圓周運動。 ? 量子化遵循波茲定律 E(1/2)/E(1/2)=exp(rhI/kT) ? 平衡態(tài):在磁場和溫度的作用下,樣體達(dá)到穩(wěn)定磁化的狀態(tài)。是所有自旋磁矩的矢量和 。 ? 自旋系統(tǒng)吸收激發(fā)磁場能量內(nèi)能增加 36 射頻 ? 射頻及磁特性 ? 射頻的空間效應(yīng) ? 射頻激發(fā)與核磁共振 ? 章動與翻轉(zhuǎn)角 θ= rB1t ? 90176??煞譃榭v向弛豫和橫向弛豫兩個過程。人體各種不同類型組織的晶格磁場頻率有差異。 ? 周圍大分子結(jié)構(gòu):加快。也稱為 T1對比。 橫向弛豫的機(jī)理 54 橫向弛豫特征時間常數(shù) T2 ? T2:射頻激發(fā)停止后,橫向磁化弛豫至其平衡態(tài)值的 37%時所經(jīng)歷的時間。 ? 晶格的溫度:低快,高慢。也稱為 T2對比。 ? T2*弛豫:由于 T2′和 T2共同作用而產(chǎn)生的橫向弛豫,也稱為有效 T2弛豫時間。sinθ 脈沖的去 T2′效應(yīng)及 SE ? SE的特性 68 自旋回波信號( SE) 69 70 71 72 73 SE信號的特點 ? 消除了 T2’效應(yīng) ? 信號幅度大 ? 可用于 T T2加權(quán)成像 ? 信號幅度隨 T2衰減 74 梯度回波及原理 ? 梯度磁場的去相位效應(yīng) ? 反相梯度磁場的聚相位效應(yīng) ? 梯度回波 GE 75 76 TG 77 78 梯度回波信號 GRE 79 刺激回波及性質(zhì) ? 連續(xù) α脈沖的作用 :相位累積效應(yīng)。 82 1DFT重建 ? 梯度與梯度磁場 ? 層面選擇及相關(guān)因素 Δω=γGz ? K空間( Kspace):以空間頻率 Kx、 Ky、Kz為單位的空間坐標(biāo)系所對應(yīng)的一個頻率空間。所以在梯度磁場的作用下,磁共振信號便可以具有空間頻率。 92 2DFT重建 ? 黑白圖像的產(chǎn)生 ? K空間的概念 ? 空間頻率的概念 ? 空間頻率的產(chǎn)生 ? K空間數(shù)據(jù)的填寫 ? 逆向 FT及 MR圖像 93 MRI基本序列 ? 自旋回波采集( Spin Echo) ? 梯度回波采集 (Gradient Echo) ? 反轉(zhuǎn)恢復(fù)采集 (Inversion recovery) ? 部分飽和采集 (Partial Saturation) ? 刺激回波采集 (Steam) 94 磁共振各種特殊成像技術(shù) ? 磁共振血管造影技術(shù) (MRA) ? 時間飛躍法 (Time of flight) ? 相位對比法 (Phase contrast) ? 幅度對比法 (Magnitude contrast) ? 對比劑增強(qiáng)法 (Contrast enhance) 95 MRI心電門控技
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