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磁共振成像設(shè)備培訓(xùn)教材-文庫(kù)吧資料

2025-01-24 16:27本頁(yè)面
  

【正文】 的檢查床上,不會(huì)產(chǎn)生幽閉恐懼感,并能開展磁共振介入治療項(xiàng)目。全身 MRI設(shè)備,磁體有效孔徑須足以容納人體為宜,一般來說,內(nèi)徑應(yīng)大于 65厘米。永磁體和常導(dǎo)磁體的熱穩(wěn)定度較差,超導(dǎo)磁體的時(shí)間穩(wěn)定度和熱穩(wěn)定度都能滿足要求。磁場(chǎng)隨時(shí)間變化會(huì)產(chǎn)生相位差,導(dǎo)致圖像偽影。 ( 3)磁場(chǎng)穩(wěn)定度 磁場(chǎng)的穩(wěn)定度分 時(shí)間穩(wěn)定度 和 熱穩(wěn)定度 兩種。 ? 一、主磁體的性能指標(biāo) ( 1)磁場(chǎng)強(qiáng)度 磁共振設(shè)備磁場(chǎng)強(qiáng)度的大小就是指靜磁場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)數(shù)值大小,單位用特斯拉( Tesla,簡(jiǎn)稱 T)或高斯( Gauss)來表示, 1T=1萬(wàn)高斯。但磁場(chǎng)強(qiáng)度過高也帶來一些不利的因素。一般將 ≤ ,~ ,> 。)或 高斯 ( Gauss)表示, 1T=1萬(wàn)高斯。因?yàn)闊o(wú)論 TR和 TE如何取值,縱向磁化 MZ總是受質(zhì)子密度的影響;在可供測(cè)量的信號(hào)出現(xiàn)之前,一定程度的弛豫已經(jīng)發(fā)生; 通過序列參數(shù)的選擇,總能使圖像的某種對(duì)比度得以突出,同時(shí)使其它對(duì)比度的影響大大降低。 梯 度回波脈沖序列 (不常用于獲得質(zhì)子密度加權(quán)圖像) 優(yōu)點(diǎn):信噪比和效率都相當(dāng)好 缺點(diǎn):很難除去 T2*對(duì)比及化學(xué)位移的影響。 這一脈沖序列在實(shí)際中沒有應(yīng)用。在 SE序列中,一般采用較 長(zhǎng) TR和較 短 TE時(shí)可獲得質(zhì)子密度加權(quán)圖像,一般 TR為 2 500ms左右, TE為 20ms左右時(shí), SE序列成像可獲得較好的質(zhì)子密度加權(quán)圖像。 一、質(zhì)子密度圖像對(duì)比度 ? 體素內(nèi)質(zhì)子密度決定弛豫過程中縱向磁化的最大值。 ? 參數(shù)設(shè)置( SE) : ?長(zhǎng) TR ( TRT1) ?長(zhǎng) TE ( TET2) T2加權(quán)像 72 平衡狀態(tài) 90度激發(fā)后 采集信號(hào)時(shí)刻 腦 水 脈 沖序列 自 旋回波脈沖序列 優(yōu)點(diǎn):組織的 T2對(duì)比強(qiáng);穩(wěn)定性好;使用相同的TR,不同的 TE,可以獲得一個(gè)或多個(gè)額外回波以產(chǎn)生額外圖像而不需要增加時(shí)間,在臨床上可從視覺上對(duì)這些圖像進(jìn)行比較。 T2加權(quán)像(長(zhǎng) TE、 TR) ? 長(zhǎng) TR時(shí)掃描周期內(nèi)縱向磁化矢量已按 T1時(shí)間常數(shù)充分弛豫 ? 采用長(zhǎng) TE,信號(hào)中 T1效應(yīng)被進(jìn)一步排除;可突出液體鄧橫向弛豫較慢的組織信號(hào)。 ? 參數(shù)設(shè)置( SE): ?短 TR ( TRT1),提高 T1W; ?短 TE ( TET2),降低 T2W; T1加權(quán)像 68 脂 水 平衡狀態(tài) 90 縱向弛豫 90 脈 沖序列 標(biāo)準(zhǔn)自旋回波脈沖序列 標(biāo)準(zhǔn)自旋回波脈沖序列是在 900激勵(lì)脈沖之間施加 1800重 聚焦脈沖組成。 共振 ? 主要反映組織間的質(zhì)子(氫核)密度的差別,為( proton density weighted image , PDWI) ? T2*加權(quán)又稱磁敏感加權(quán) ? 磁敏感對(duì)比 ? MRI常采集 T2*產(chǎn)生 T2*加權(quán)圖象,用于發(fā)現(xiàn)具有磁化率不同的病灶 ? 短 T1組織吸收能量多顯示強(qiáng)信號(hào),長(zhǎng) T1組織因飽和不能吸收太多能量,表現(xiàn)低信號(hào) ? 組織間信號(hào)強(qiáng)度的變化使圖像的 T1對(duì)比度得到增強(qiáng) ? 由于信號(hào)檢測(cè)總是在橫向進(jìn)行,采用短 TE可最大限度削減由于 T2弛豫造成的橫向信號(hào)損失,排除了 T2的作用 。 ? MRI圖像主要反映組織間的 T1的差別,為T1加權(quán)( T1 weighted imaging, T1WI)。 縱向磁化對(duì)比(組織對(duì)比) 各種組織在縱向磁化完全恢復(fù)之前,已恢復(fù)的縱向磁化內(nèi)產(chǎn)生的不同組織T1不同而形成縱向磁化不同的現(xiàn)象。而且,不同的組織與器官的弛豫時(shí)間顯著不同,從而對(duì)軟組織及器官有特殊的分辨能力。主要反映局部的能量交換信息 。這是由于熱輻射的存在,從低能態(tài)躍遷至高能態(tài)的磁矩逐漸躍遷至低能態(tài),恢復(fù)平衡態(tài)。 2/m a xTtxyxy eM?=:和主磁場(chǎng)方向平行的磁化矢量由零逐漸恢復(fù)最大值的過程。又稱自旋 —— 自旋弛豫。滿足下式, T2稱為橫向弛豫時(shí)間,經(jīng)過 T2, Mxy減少 63%。脈沖停止后, Mxy衰減到原來值的 37%的時(shí)間。脈沖停止后, Mz達(dá)到其最終平衡狀態(tài) 63%的時(shí)間。下面以 90度脈沖后弛豫過程加以說明。 ( 1)弛豫過程( relaxation process):磁矩在射頻場(chǎng)結(jié)束后,在主磁場(chǎng)的作用下,進(jìn)行“自由旋轉(zhuǎn)”,由于粒子之間的能量交換,所有磁矩將從不平衡態(tài)逐漸過渡到平衡態(tài),這一過程稱為弛豫過程。 ? Mxy的振蕩磁場(chǎng)就是組織發(fā)放出的磁共振信號(hào) , 天線內(nèi)感應(yīng)生成的電流即為接受的信號(hào) 。射頻脈沖中止時(shí), Mz=0,M=Mxy。的射頻脈沖稱為 90176。 脈沖 共振 ? 射頻脈沖符合頻率,被激勵(lì)的質(zhì)子群發(fā)生共振,宏觀磁化矢量( M)離開平衡狀態(tài),當(dāng)脈沖停止后,宏觀磁化矢量又自發(fā)地回復(fù)平衡狀態(tài), 這個(gè)過程稱為 “ 核磁馳豫 ” 。 RF的特點(diǎn): Mxy衰減快,信號(hào)難以采集,自由感應(yīng)衰減( FID) Mxy Mz 共振 180176。 共振 宏觀磁矩 ? 由于 Mxy=0, 平衡態(tài)時(shí) M=Mz ? 平衡態(tài)時(shí)在 B0中的質(zhì)子群: ? Mxy=0 ? M=Mz ? ? 原子核自旋系統(tǒng)吸收相同頻率的射頻磁場(chǎng)能量而從平衡態(tài)變?yōu)榧ぐl(fā)態(tài) ? 系統(tǒng)激發(fā)后特征: ? MZM0; MXY?0 射頻脈沖 90176。 無(wú)外加磁場(chǎng)時(shí)自旋的運(yùn)動(dòng) ? ? 當(dāng)質(zhì)子進(jìn)入強(qiáng)磁場(chǎng),質(zhì)子將重新排列,大多數(shù)質(zhì)子(低能態(tài))自旋軸方向平行于磁場(chǎng)方向,少數(shù)質(zhì)子(高能態(tài))反向,宏觀磁矩為Mz。 宏觀磁矩也做進(jìn)動(dòng),其頻率 w ,可用 Larmor公式表示: B0 為主磁場(chǎng)強(qiáng)度, r 為 磁旋比 /T w = g Bo 共振 進(jìn)動(dòng)頻率 ? (二)氫原子磁矩進(jìn)動(dòng)學(xué)說 ? ,具有自旋性(就像旋轉(zhuǎn)中的地球),并有自己的磁場(chǎng),自然狀態(tài)下,各個(gè)質(zhì)子的磁場(chǎng)方向(自旋軸方向)處于雜亂無(wú)章的排列狀態(tài),宏觀磁矩 ? M=0。 ? 理論上任何原子核所含質(zhì)子或中子的為奇數(shù)時(shí) , 具有磁性 。 ? 每一個(gè)環(huán)形電流周圍將產(chǎn)生電磁效應(yīng) , 就是磁場(chǎng) 。 ? 一、基本知識(shí)回顧 ? 、磁矩和進(jìn)動(dòng) ? 一群自旋著的質(zhì)子 , 顯示每個(gè)核內(nèi)周邊的電荷形成一個(gè)環(huán)形電流 。利用數(shù)學(xué)分析方法,如富里葉變換,
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