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MR 基础理论

MR 是什么意思? MR - Magnetic Resonance 磁共振 磁共振现象 在人体组织里面存 在着大量的氢原子 均匀的强磁场促使磁矩运动 每一个质子都有着相同的自旋运动频率 拉莫尔旋进定率 w= gB 共振是一种非常有趣的能量传递现象 在MR系统,射频波(RF)的能量被传递 回顾 产生共振都需要什么条件? 大量的经自旋后产生磁矩的原子核 氢原子 一个均匀的强磁场 磁体 RF 波 氢质子吸收然后放出能量 这个放出的“能量”就是我们需要的“MR 信号” MRI 是什么意思 ? MRI - Magnetic Resonance Imaging 磁共振成像 均匀的强磁场 射频波 (RF) 组织内的原子核产生 MR 信号 在发射射频信号 RF 以前 发射射频信号 RF 停止发射射频信号 RF MR 信号的产生 1、用特定频率的射频脉冲进行激发,作为小磁体的氢原子核吸收能量产生共振;停止发射射频脉冲后,则被激发的氢原子核把所吸收的能量逐步释放出来,其相位和能级都恢复到激发前的状态。 2、氢原子是通过分子间的热传导和释放相同频率的电磁波来实现能量释放的,利用这个原理,用磁敏感线圈来检测共振质子释放出来的电磁波及其强度。 1、T1(纵向驰豫时间):在射频脉冲停止后,纵向磁矩恢复到射频激发前状态所需的时间 2、T2(横向驰豫时间):在射频脉冲停止后,横向磁矩衰减到零的时间 人体不同组织器官的T1、T2是相对固定的,而且它们之间有一定的差别 组织器官驰豫时间上的差别,是MRI的成像基础 普通MR 系统硬件组成 磁体 磁体类型:永磁型、常导型、超导型 磁场强度、均匀度、稳定性 梯度磁场 为 MR 信号提供空间定位的三维编码 静态磁场 Bo (0.5T) 在复合其他两个梯度磁场后,磁场区域内的每一点都有不同的自旋频率和相位。 回顾 梯度磁场是非常重要的,能够引起主磁场的空间变化 复合梯度磁场后: 共振频率将随磁场强度的变化呈线性变化 为人体MR信号提供空间定位的三维编码 强度(mT/m)、线性度、梯度切换率 RF 射频激励 RF 射频脉冲的作用是什么 ? 这种跃迁运动是一种螺旋运动 90° 脉冲, 180° 脉冲 MR 信号是如何被侦测的? 1、跃迁的原子在驰豫过程中释放相同频率的电磁波 2、磁敏感线圈检测电磁波及其强度 射频系统的组成 按工作要求:发射线圈、接受线圈、发射接受线圈 按结构特点:线性线圈、正交线圈、表面线圈、容积线圈 扫描参数: TE,TR TR (Repetition Time):脉冲重复间隔时间 表示一个脉冲序列开始到下一个脉冲序列开始的时间 TE (Echo Time):回波时间 表示一个脉冲序列的第一个射频脉冲发出到产生回波的时间 MR的新发展 超高场磁体技术的突破,直到12T的用于人体成像的磁体,基本技术已有解决办法 多元阵列式全景线圈的发展十分迅速,支持并行扫描的线圈技术发展也很迅速,目前以能支持最优化的128个接受通道的配置,支持3-4倍的图像采集技术 GE公司推出Excite技术,集成发射、接收和磁共振信息处理的多个部件,改善了梯度和射频信号的开关技术,支持更短的TR和TE,增加接受线圈的通道数,重建速度更快,图像质量更好 并行成像技术的突破,大幅度缩短扫描时间,利用多元阵列线圈同时采集信号,经过多个接受通道按适当的方法编排和处理后,再统一进行图像重建,大幅度减少完成一次扫描所用的相位编码步数 To receive a signal from the body, a static magnetic field and radio frequency (high frequency) waves are neeeded. With these two, the nuclei of the tissue of the human body generates a MR Signal. The following illustrations describes the rough idea of MRI. The person laying inside the magnet is exposed to a magnetic field. The big arrow indicates the field. The person (nuclei) is in normal state RF is applied in a form of pulse. The person (nuclei) absorbs the energy. After the RF Pulse is switc

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