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核磁共振原理經(jīng)典由簡入深-免費(fèi)閱讀

2025-09-09 02:01 上一頁面

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【正文】 如 TRT=6000~10000ms,TI=1300ms,TE=105ms 110 脂肪抑制成像 一般采用 Flair序列, TI時(shí)間取 (脂肪 ); 抑制前圖像 抑制后圖像 111 化學(xué)位移 定義: 核隨著所處的化學(xué)環(huán)境不同,使核磁共振位置發(fā)生微小移動(dòng)。 ? (3)膽囊切除術(shù)后仍有癥狀者,為進(jìn)一步分析其發(fā)生的原因。 ※ 通過二維傅里葉變換,就可使以頻率和相位表示的差別轉(zhuǎn)換為體素空間位置的差別。此時(shí)進(jìn)動(dòng)頻率逐漸恢復(fù)至原頻率,但進(jìn)動(dòng)相位差被保留。 ?在 Gy作用期間,體素所發(fā)出的 RF信號(hào)并不利用。 選層梯度 Gs 層厚與梯度強(qiáng)度成反相關(guān) 層厚與射頻頻寬成正相關(guān) 82 83 以橫軸位成像為例 — 選 Gz作為選層梯度 84 0()zzB zG????選層過程 層面內(nèi)所有質(zhì)子的共振頻率均相同(稱為自選面),垂直于 z軸的所有層面的共振頻率均不同 在 z向施加梯度后,沿 z軸各層面上質(zhì)子的進(jìn)動(dòng)頻率為: 用窄帶脈沖進(jìn)行激發(fā),實(shí)現(xiàn)每次只激發(fā)一層。 78 ?: 一般由層面選擇梯度來完成。 空間定位:在主磁場 上疊加一個(gè)變化的小磁場 ,從而使成像層面上各處的磁場得以改變。 像素灰度信息: 對(duì)應(yīng)體素的檢測信息的強(qiáng)度 。 重復(fù)時(shí)間 :兩個(gè)激勵(lì)脈沖間的間隔時(shí)間。 48 如何區(qū)分 T1WI、 T2WI ? 看水和脂肪 ? T1WI: ? 水(如腦脊液、胃液、腸液、尿液)呈低信號(hào)(黑) ? 脂肪呈很高信號(hào)(很白) ? T2WI: ? 水呈很高信號(hào)(很白) ? 脂肪信號(hào)有所降低(灰白) T2WI T1WI 49 ? 看其他結(jié)構(gòu) ? 腦組織: ? T1WI:白質(zhì)比灰質(zhì)信號(hào)高 ? T2WI:白質(zhì)比灰質(zhì)信號(hào)低 ? 腹部: ? T1WI:肝臟比脾臟信號(hào)高 ? T2WI:肝臟比脾臟信號(hào)低 如何區(qū)分 T1WI、 T2WI T2WI T1WI T1WI T2WI 50 ? 名詞解釋 ? T1WI、 T2WI、 PDWI ? 何為加權(quán) ?何為 弛豫 51 MRI的成像基本過程 1)氫質(zhì)子群的平時(shí)狀態(tài) 雜亂無章、相互抵消 2)外加磁場 B0的氫質(zhì)子狀態(tài) 縱向磁化、進(jìn)動(dòng) 3)施加射頻磁場的氫質(zhì)子狀態(tài) 激勵(lì)共振、橫向磁化 4)中斷 RF后的氫質(zhì)子狀態(tài) 弛豫、散發(fā)能量 (無電信號(hào)的電磁能 ) 5)接收無電信號(hào)轉(zhuǎn)化為 MR信號(hào) 6)用 MR信號(hào)重建圖像 52 90176。 ? 此時(shí)的 MR圖像可區(qū)分質(zhì)子密度不同的兩種組織 ?非常重要 29 ?檢測到的 僅僅是不同組織氫質(zhì)子含量的差別 ,對(duì)于臨床診斷來說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。 ?通常所指的 MRI為氫質(zhì)子的 MR圖像。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 簡述磁共振成像過程 ?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。 何種原子核用于人體 MR成像? 12 ?人體內(nèi)有無數(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,但呈 隨機(jī)無序 排列,磁化矢量相互抵消,人體 并不表現(xiàn)出宏觀磁化矢量。 ?我們總是 在 90度脈沖關(guān)閉后過一定時(shí)間才進(jìn)行 MR信號(hào)采集。 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B1旋轉(zhuǎn) 90176。 回波時(shí)間 : 90度脈開始之時(shí)到回波完成之間的時(shí)間間隔。 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。 0B B?72 ? 在 Z方向疊加的強(qiáng)度隨 Z變化的磁場,叫Z方向梯度場; ? 在 X方向疊加的強(qiáng)度隨 X變化的磁場,叫X方向梯度場 。 ?: 在二維傅里葉成像中,即為頻率編碼和相位編碼,解碼后即得檢測點(diǎn)的平面坐標(biāo)。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。因此,相位編碼梯度又叫準(zhǔn)備梯度。這就是相位編碼的所謂“ 相位記憶 ( phase memory)”功能。 96 第五節(jié) 序列參數(shù)對(duì)圖像權(quán)重的影響 TR對(duì) T1權(quán)重的影響 TE對(duì) T2權(quán)重的影響 TR越長 ,T1權(quán)重越小 。 ?
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