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磁共振成像(mri)的基本原理-展示頁

2024-08-20 10:26本頁面
  

【正文】 ? T2*弛豫:由于 T2′和 T2共同作用而產(chǎn)生的橫向弛豫,也稱為有效 T2弛豫時間。 T2 weighted image 61 T2圖像 T2 Image ? 每個像素的亮度對應于其所代表的構成體素的組織的 T2值,這種圖像稱為 T2圖像。也稱為 T2對比。 ? 無磁場強度依賴性。 ? 晶格的溫度:低快,高慢。 55 56 57 影響橫向弛豫的因素 ? 組織特異性:大小分子快,小分子慢。 橫向弛豫的機理 54 橫向弛豫特征時間常數(shù) T2 ? T2:射頻激發(fā)停止后,橫向磁化弛豫至其平衡態(tài)值的 37%時所經(jīng)歷的時間。 T1 weighted image 50 51 T1圖像 T1 Image ? 每一個像素的亮度表示其所對應的構成體素的組織的 T1值 ,這種圖像稱為 T1圖像。也稱為 T1對比。 ? MZ = M0(1- et/T1) ? T1的物理學意義:弛豫周期。 ? 周圍大分子結構:加快。 46 影響縱向弛豫的因素 ? 組織特異性:中等大小分子快,小分子及大分子慢 ? 晶格的物理狀態(tài):液態(tài)快、固態(tài)慢。人體各種不同類型組織的晶格磁場頻率有差異。 ? 橫向弛豫(自旋自旋弛豫、 T2弛豫):橫向磁化逐漸消失的過程 44 45 縱向弛豫的機理 波動的晶格磁場是一個連續(xù)頻率的波動磁場, Lamor 頻率的晶格磁場可以吸收激發(fā)態(tài)自旋所釋放的量子化能量,恢復其平衡態(tài)??煞譃榭v向弛豫和橫向弛豫兩個過程。 脈沖, α脈沖 ? 射頻對自旋磁矩的相位相干效應 37 X Y BX=Bsina BY=Bcosa a B(RF) 38 X Y Z M0 B1 射頻磁場對磁矩的激發(fā) 39 40 射頻激發(fā)使自旋的橫向磁矩相位一致 (相位相干),產(chǎn)生一個大的橫向磁 化矢量 MXY。 ? 自旋系統(tǒng)吸收激發(fā)磁場能量內能增加 36 射頻 ? 射頻及磁特性 ? 射頻的空間效應 ? 射頻激發(fā)與核磁共振 ? 章動與翻轉角 θ= rB1t ? 90176。N/T ? 影響 M的因素:靜磁場強度、溫度、自旋密度(單位體積的自旋數(shù))。是所有自旋磁矩的矢量和 。 29 30 剩余自旋與凈磁化 ? 剩余自旋:平衡態(tài)時,上旋態(tài)與下態(tài)自旋差。 ? 量子化遵循波茲定律 E(1/2)/E(1/2)=exp(rhI/kT) ? 平衡態(tài):在磁場和溫度的作用下,樣體達到穩(wěn)定磁化的狀態(tài)。 ? 進動的方向:上旋態(tài)與下旋態(tài)。 22 M1 M2 23 Y M0 B1 X Z 24 25 自旋在磁場中的運動 ? 進動(旋進):自旋軸繞磁場方向的圓周運動。 ? 影響磁化率的因素: 外層電子; 原子核結構。 ? 磁化率:單位磁場強度的磁化強度 X= m/B。 14 第二節(jié):磁場 ? 磁場的概念 ? 均勻磁場 ? 穩(wěn)定磁場 ? 交變磁場 15 磁場 ? 物質場 ? 對磁性物質的力效應 ? 磁場的強度 16 均勻磁場 大小方向恒定不變的磁場 . 17 交變磁場 大小或方向呈規(guī)律性變化的磁場 18 X Y BX=Bsina BY=Bcosa a B(RF) 19 第三節(jié):磁場對樣體的作用 ? 磁化 :磁場對樣體作用的過程。 13 1H的原子核結構及特性 1H原子核僅有一個質子,無中子。 ?
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