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正文內(nèi)容

核磁共振原理經(jīng)典由簡(jiǎn)入深-全文預(yù)覽

  

【正文】 memory)”功能。 Gy開(kāi)啟。因此,相位編碼梯度又叫準(zhǔn)備梯度。 nx和 ny分別為矩陣的列數(shù)和行數(shù)。在進(jìn)行選擇性激勵(lì)時(shí)多用 sinc函數(shù),在非選擇性激勵(lì)時(shí)常使用很窄的方波 1 2 3 85 86 對(duì) MRI線圈內(nèi)得到的復(fù)合共振信號(hào)(由成像層面內(nèi)所有質(zhì)子同時(shí)發(fā)出)加以分辨。 任意斜面成像,其層面的確定要兩個(gè)或三個(gè)梯度的共同作用。 ?: 在二維傅里葉成像中,即為頻率編碼和相位編碼,解碼后即得檢測(cè)點(diǎn)的平面坐標(biāo)。 0B0BB?? 中心的場(chǎng)強(qiáng)總為零,與 疊加后,磁體中心的場(chǎng)強(qiáng)不變。 0B B?72 ? 在 Z方向疊加的強(qiáng)度隨 Z變化的磁場(chǎng),叫Z方向梯度場(chǎng); ? 在 X方向疊加的強(qiáng)度隨 X變化的磁場(chǎng),叫X方向梯度場(chǎng) 。 1( ) ( )2itf t F e d???????? ??傅里葉反變換 : 67 MRI中常用的傅立葉變換 越短,它覆蓋的頻率范圍就越寬。 不同成像手段進(jìn)行位置對(duì)應(yīng)的手段不同 對(duì)磁共振而言 ,實(shí)現(xiàn)像素與體素對(duì)應(yīng)的手段是施加三個(gè)維度上的梯度磁場(chǎng)。 ?自由感應(yīng)衰減 (FID): 信號(hào)隨著時(shí)間而消失( 類似于阻尼震蕩信號(hào) ),但頻率不變。 回波時(shí)間 : 90度脈開(kāi)始之時(shí)到回波完成之間的時(shí)間間隔。 時(shí),稱 180176。 射頻脈沖 ?RF脈沖的作用是在共振條件下激發(fā)質(zhì)子使磁化強(qiáng)度矢量旋轉(zhuǎn),當(dāng)磁化強(qiáng)度矢量繞射頻場(chǎng)B1旋轉(zhuǎn) 90176。 90度脈沖 36 ?不同組織有不同的縱向弛豫速度 ?不同組織 T1值不同 37 ?在任何序列圖像上,信號(hào)采集時(shí)刻 旋轉(zhuǎn)橫向的磁化矢量越大 , MR信號(hào)越強(qiáng) 38 ?重要提示 ?不同組織有著不同 ?質(zhì)子密度 ?橫向 (T2)弛豫速度 ?縱向 (T1)弛豫速度 ?這是 MRI顯示解剖結(jié)構(gòu)和病變的基礎(chǔ) 39 磁共振 “加權(quán)成像” T1WI T2WI PD 40 ? 所謂的 加權(quán) 就是 “ 重點(diǎn)突出 ”的意思 ? T1加權(quán)成像 ( T1WI) 突出組織 T1弛豫( 縱向弛豫 ) 差別 ? T2加權(quán)成像 ( T2WI) 突出組織 T2弛豫( 橫向弛豫 ) 差別 ? 質(zhì)子密度加權(quán)成像 ( PD) -突出組織氫質(zhì)子含量差別 何為加權(quán)??? 41 T2加權(quán)成像( T2WI) ? T2值 小 ? 橫向磁化矢量減少 快 ? MR信號(hào) 低 ( 黑 ) ? T2值 大 ? 橫向磁化矢量減少 慢 ? MR信號(hào) 高 ( 白 ) ? 水 T2值約為 3000毫秒 ? MR信號(hào) 高 ? 腦 T2值約為 100毫秒 ? MR信號(hào) 低 反映組織橫向弛豫的快慢! 42 T2WI 平衡狀態(tài) 90度激發(fā)后 采集信號(hào)時(shí)刻 腦 水 43 T1加權(quán)成像(T1WI) ? T1值越 小 ? 縱向磁化矢量恢復(fù)越 快 ? MR信號(hào)強(qiáng)度越 高(白) ? T1值越 大 ? 縱向磁化矢量恢復(fù)越 慢 ? MR信號(hào)強(qiáng)度越 低(黑) ? 脂肪 的 T1值約為 250毫秒 ? MR信號(hào) 高(白) ? 水 的 T1值約為 3000毫秒 ?, MR信號(hào) 低(黑) ?反映組織縱向弛豫的快慢 ! 44 T1WI 脂 水 平衡狀態(tài) 90 縱向弛豫 45 重要提示 !!! ? 人體 大多數(shù)病變 的 T1值、 T2值均較相應(yīng)的 正常組織 大,因而在 T1WI上比正常組織 “ 黑 ” ,在 T2WI上比正常組織“ 白 ” 。 ?我們總是 在 90度脈沖關(guān)閉后過(guò)一定時(shí)間才進(jìn)行 MR信號(hào)采集。 25 體內(nèi)進(jìn)動(dòng)的氫質(zhì)子怎樣才能發(fā)生共振呢? 給低能的氫質(zhì)子能量,氫質(zhì)子獲得能量進(jìn)入高能狀態(tài),即 核磁共振 。 何種原子核用于人體 MR成像? 12 ?人體內(nèi)有無(wú)數(shù)個(gè)氫質(zhì)子(每毫升水含氫質(zhì)子 3 1022) ?每個(gè)氫質(zhì)子都自旋產(chǎn)生核磁現(xiàn)象 ?人體象一塊大磁鐵嗎? 13 通常情況下人體內(nèi)氫質(zhì)子的核磁狀態(tài) 通常情況下,盡管每個(gè)質(zhì)子自旋均產(chǎn)生一個(gè)小的磁場(chǎng),但呈 隨機(jī)無(wú)序 排列,磁化矢量相互抵消,人體 并不表現(xiàn)出宏觀磁化矢量。磁化后,分子電流的方向變得大致相同,于是對(duì)外顯示出磁作用。1 第一章 核磁共振成像原理 本章主要講述內(nèi)容: ?磁共振信號(hào)的產(chǎn)生 ?磁共振信號(hào)的獲取與傅立葉變換 ?像素位置信息的確定(梯度) ?像素灰度信息(信號(hào)幅度)的確定 ?序列參數(shù)對(duì)圖像權(quán)重的影響 ?磁共振成像序列 2 簡(jiǎn)述磁共振成像過(guò)程 ?1. 3 4 5 第一節(jié) 磁共振信號(hào)的產(chǎn)生 ? 發(fā)電; ? 磁帶、錄像帶; ? 磁盤; ? 音響; ? MRI的核心。未磁化的物體分子電流的方向非常紊亂,對(duì)外不顯示磁性。 ?通常所指的 MRI為氫質(zhì)子的 MR圖像。 18 19 ?處于高能狀態(tài)太費(fèi)勁 , 并非人人都能做到 ?處于低能狀態(tài)的略多一點(diǎn) 20 ? 進(jìn)入主磁場(chǎng)后人體被磁化了,產(chǎn)生縱向宏觀磁化矢量 ? 不同的組織由于氫質(zhì)子
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