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mri成像的基本原理-文庫吧資料

2024-08-18 00:40本頁面
  

【正文】 場不變,射頻脈沖的帶寬加寬,層厚增厚; ③射頻脈沖的帶寬不變,梯度場的場強增加,層厚變薄。 MR信號的空間定位編碼是由梯度場來完成的。 磁共振信號的空間定位 ? 接收線圈采集的 MR信號含有全層的信息,我們必須對 MR信號進行空間定位編碼,讓采集到 MR信號中帶有空間定位信息,通過數(shù)學轉換解碼,就可以將 MR信號發(fā)配到各個像素中。 二、 T2加權成像:主要反映組織橫向弛豫的差別。無論是多少角度激發(fā),射頻脈沖關閉后,在主磁場的作用下,宏觀縱向磁化矢量將逐漸恢復到平衡,我們把這一過程稱為縱向弛豫,即 T1弛豫。 二、縱向弛豫 如前所述,射頻脈沖給予低能級質(zhì)子能量,后者獲得能躍遷到高能級,結果根據(jù)射頻脈沖的能量大小,宏觀縱向磁化矢量發(fā)生不同的變化。 90度脈沖產(chǎn)生磁化矢量的原因使質(zhì)子小磁場的橫向磁化矢量聚相位, 90度脈沖關閉后,處于同相位的質(zhì)子發(fā)生了相位的離散(失相位),其橫向磁化分矢量逐漸相互抵消,因此宏觀橫向磁化矢量衰減直至到零。核磁弛豫又可以分解成兩個相對獨立的部分:①橫向磁化矢量逐漸減小直至消失,稱為橫向弛豫;②縱向磁化矢量逐漸恢復直至最大值(平衡狀態(tài)),稱為縱向弛豫。 五、其他輔助設備 如檢查床、液氮及水冷卻系統(tǒng)、空調(diào)、膠片處理系統(tǒng)等 磁共振成像的物理基礎 一、原子的結構 原子是由原子核及位于周圍軌道的電子構成的,電子帶有負電荷;原子核由中子和質(zhì)
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