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医学成像技术幻灯片
第三节 磁共振成像系统 一、磁共振系统的组成(如图) (1)能产生静磁场、射频场和梯度场的磁体和电 磁系统; (2)数据采集、处理和图像存储、显示系统; (3)脉冲参数与成像方法选择组件。 二、磁体与磁场 1、磁体包括:静磁场、梯度场以及与静磁场正交 的射频场。 2、磁场及其产生 磁共振成像系统的磁体主要使由通电线圈产生的。 在MR成像系统中,磁场强度的大小主要由获得FID信号的信噪比、射频对生物体的穿透能力和人体安全性来控制的。 (1)信噪比SRN 式中,对H核: a-常数,与接受线圈的几何形状有关; W0-拉莫尔角频率;V-样品的体积; C-样品的质子浓度; R-接收线圈的半径; Ts-样品的温度;Tc-线圈的温度; T2-横向驰豫时间。 (2)磁体的分类 永磁体、常导式磁体、超导式磁体。 注:主要用来产生静磁场。目前常用的是超导磁体 系统。 (3)超导式磁体:有铌钛合金制成,产生强磁 场。 超导式磁体的线圈:由表面镀有铌钛合金的铜线组 成。 铜芯的作用:提供足够的机械强度;防止冷却失效 时的“失超”现象。 工作原理:使用前,向超导线圈送入大电流,然后 将线圈闭合。 注:超导线圈需置于液氦中冷却。 (4)修正线圈 用来修正静磁场的非均匀度。 方法:①在磁场适当部位加入金属材料; ②用补偿线圈。 (5)补偿线圈的工作原理 补偿线圈通电后,在磁体局部产生磁场,这 个局部磁场将影响原磁场的分布,从而部分修 正原静磁场的非均匀度。 3、梯度磁场 (1)定义 由通电的梯度线圈产生的空间线性变化磁 场。其梯度值决定了共振频率。 (2)梯度线圈的形式 ①螺线管线圈,产生到的梯度磁场方向与静磁场 平行。 ②马鞍形线圈,梯度磁场方向与静磁场垂直。 (3)系统的组成 ①梯度磁场源:产生大电流梯形脉冲的电源装 置,由梯形脉冲发生器及高保真功率放大器构 成。 ②梯度线圈:紧贴在磁体上。 二、射频场和射频控制系统 在MR系统中,射频能量是由射频合成器产生的,并由射频线圈发射和接收的。计算机系统控制着射频发射的时间、能量和脉冲形状。 1、射频线圈 (1)射频系统的组成 (a)RF发射器:产生90°和180 °射频脉冲。 (b)MR接收器:接收人体产生的磁共振信号,并 加以放大后,经A/D转换送入计算 机。 (2)分类 (a)体线圈:用于激励和接收大的样品组织的MR 信号,有螺线管形和马鞍形两种结构形式。 (b)局部线圈(表面线圈):用于激励和检测小 的组织的MR信号,具有较高的信噪比,有利 于信号检测。 2、射频脉冲及其控制系统 (1)分类 ①非选择性脉冲:等条件激励所有的核;是脉冲 宽很窄的矩形包络。 ②选择脉冲:sinx/x型,即采样函数。 第五章 核医学成像系统 第一节 概 述 第二节 放射性核素及其衰减规律 第三节 正电子成像的物理基础 第四章 磁共振成像技术 第一节 绪 论 第二节 核磁共振成像技术 医学超声成像技术 夏志勋 深圳大学生物医学工程重点实验室 THE END 第三章 X-CT成像技术 一、X线-CT的历史 二、X线-CT成像原理 三、X线-CT的扫描方式 四、X线-CT的一些基本参数 五、X线-CT的组成 六、螺旋X线-CT介绍 七、多层螺旋C线-CT介绍 医学超声成像技术 超声成像原理与系统 B型超声仪结构图 夏志勋 深圳大学生物医学工程重点实验室 医学超声成像技术 超声成像原理与系统 B型超声的扫描方式 机械扫描 由单个或多个换能器晶片进行高速机械转动 或摆动实现快速扫描。 目前有摆动式和转子式两种。 电子扫描 以电子开关或全数字式化系统控制阵元组发 射来实现。在临床上广泛使用。 分为直线电子扫描和相控阵电子扫描。 夏志勋 深圳大学生物医学工程重点实验室 医学超声成像技术 超声成像原理与系统 M型超声 Motion mode 回声以时间曲线显示 B 型的一种变异型:系在水平偏转板上加入一对慢扫描锯齿,使回声光点沿水平方向扫描,代表时间。保留原来的深度扫描线 以单声束取样获得 活动
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