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2025-01-07 16:01 本頁面
   

【正文】 反轉(zhuǎn)脈沖與 90176。 脈沖后,橫向磁化矢量逐步衰減 ? D. 180176。 此二位于 1952年獲得諾貝爾物理獎 2022/2/7 5 例題:發(fā)現(xiàn)核磁共振物理現(xiàn)象,并獲得諾貝爾物理獎的是 A. Bloch和 Lauterbur B. Bloch和 Damadian C. Mansfield和 Purcell D. Bloch和 Purcell E. Damadian和 Lauterbur 2022/2/7 6 磁共振成像的特點: ? 多參數(shù)成像( T T質(zhì)子像,血流等) ? 高對比,不用對比劑也可觀察心臟和血管的結(jié)構(gòu) ? 任意層面成像 ? 無電離輻射 ? 可檢查代謝物或功能成像等等 2022/2/7 7 磁共振成像的局限性: ? 成像速度相對較慢 ? 禁忌癥較多( 起搏器,植入性支架,幽閉恐懼癥等 ? 對鈣化灶和骨皮質(zhì)不夠敏感,對肺的檢查也較差 ? 圖像易受多種偽影影響 ? 定量診斷難 2022/2/7 8 原子核共振特性 2022/2/7 9 通常情況 ,總磁化矢量為零 在靜磁場中 ,能量低的順著外磁場方向 ,且總磁化矢量和外磁場同向 2022/2/7 10 質(zhì)子的自旋和進(jìn)動 類似地球的自轉(zhuǎn)和圍繞太陽的公轉(zhuǎn) 2022/2/7 11 圖中黃色箭頭代表宏觀磁化矢量(磁距) 2022/2/7 12 質(zhì)子的進(jìn)動頻率 Lamor(拉莫 )頻率 質(zhì)子的進(jìn)動頻率和靜磁場 B0有關(guān) F=γ. B0 或 ω= γ. B0/2π γ為磁旋比 氫質(zhì)子的 γ為 時為 MHz MHz 2022/2/7 13 核磁共振物理現(xiàn)象 當(dāng)外一個頻率和 進(jìn)動頻率相同 的 射頻場 B1時,質(zhì)子發(fā)生共振現(xiàn)象 2022/2/7 14 核磁馳豫過程 馳豫過程分: 1,縱向馳豫(自旋 晶格馳豫) 2,橫向馳豫(自旋 自旋馳豫) 縱向馳豫磁距分量設(shè)為 MZ 橫向馳豫磁距分量設(shè)為 MXY 2022/2/7 15 縱向馳豫(自旋 晶格馳豫) 縱向馳豫時間也叫T1時間 縱向磁距恢復(fù)到原來的 63%時所需的時間為 T1時間 2022/2/7 16 橫向馳豫(自旋 自旋馳豫) 橫向馳豫時間也叫 T2時間 橫向磁距減少到最大值的 37%時所需的時間為T2時間 2022/2/7 17 通常生物組織的 T1值大于 T2值 T1大約為 3002022毫秒, T2大約為 30150毫秒 2022/2/7 18 核磁共振信號 由于縱向磁化分量 MZ和靜磁場 B0重合 ,無法檢測 磁共振檢查中主要檢測橫向磁化分量 MXY 馳豫過程根據(jù)法拉第定律,交變磁場在線圈中感應(yīng)出電流,即為 MR信號 2022/2/7 19 自由衰件信號 (FID) 由于弛豫過程中 MXY的幅 度按指數(shù)方式不斷衰減, 因此在線圈中感應(yīng)出的電 流為隨時間周期性不斷衰 減的振蕩電流,稱之為 自由衰件信號 (FID) 2022/2/7 20 磁共振成像的空間定位 三個梯度磁場來定位,相當(dāng)于空間三維坐標(biāo) 用 GX、 GY、 GZ 選層梯度、相位編碼梯度、頻率編碼梯度 2022/2/7 21 選層梯度 相位編碼梯度 頻率編碼梯度 2022/2/7 22 K空間的概念 “ K空間”即傅里葉頻率空間,是一個抽象的頻域空間,由相位和頻率兩個坐標(biāo)組成 每次回波檢測到的 MR信號放入 K空間的不同位置上, K空間中每一點的信號都來自整個激發(fā)層面。 K空間中每一點數(shù)據(jù)信號對圖像的貢獻(xiàn)不一樣, 中心主要決定圖像的對比,邊緣決定圖像的分辨率 2022/2/7 23 K空間填充技術(shù) K空間排列的原始數(shù)據(jù)包含了相位、頻率和強度的信息,通過傅里葉變換可重建 MR圖像 2022/2/7 24 不能用于 MRI成像的參數(shù)是: A. T T2 B.質(zhì)子密度 C.血流速度
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