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RIS(Radiology Information System)放射信息系统:主要实现放射科内部工作流程及管理的数字化和信息化。 RIS解决的是放射科内部除影像以外内容的数字化管理。 * * * * * * 三维重建 Fly Around Fly Through 仿真内窥镜 CT血管造影 动态CT曲线 CT灌注成像 第四节 磁共振成像 一、磁共振成像基本原理 人体内广泛存在的氢原子有如一个小磁体,在均匀的磁场中,小磁体的自旋轴将按磁场磁力线方向重新排列。此时,用特定频率的射频脉冲进行激发,小磁体吸收一定能量而发生磁共振现象。停止射频脉冲发射,小磁体逐步放出能量,其相位和能级恢复到原来状态,这一过程称为弛豫过程,所需时间称为弛豫时间。 弛豫时间有两种 T1为纵向弛豫时间 T2为横向弛豫时间 人体不同器官的正常组织与病理组织的T1和T2是相对固定的,而且有一定差别,这是MRI的成像基础。在获得选定层面中各种组织的T1或T2值,就可获得该层面中各种组织影像的图像。 用信号接收器收集信息,数字化后输入计算机处理,将获得的每个体素的T值进行空间编码,再经转换器将每个T值转为模拟灰度而重建图像。 核磁共振 = 磁共振 NMR = MR 人体组织内的 质子存在状态 质子的运动:进动频率?0 = ??0 人体质子在磁场中 90?射频脉冲 纵向弛豫 自旋-晶格弛豫 T1弛豫 横向弛豫 自旋-自旋弛豫 T2弛豫 MR信号 人体正常脑组织的T1、T2弛豫时间 驰预时间(ms) 脑白质 脑灰质 脑脊液 颅板 板障 T1 780 920 3000 - 260 T2 90 100 300 - 84 T1WI PDWI T2WI 脉冲序列与加权像 脉冲序列与加权像 重复时间:repetition time, TR 回波时间:echo time, TE TR LONG TR SHORT TE LONG T2WI — TE SHORT PDWI T1WI 二、MRI设备 MR信号产生,探测与编码部分:磁体、梯度线圈、供电部分、射频发射器及MR信号接收器。 数据处理、图像重建、显示与存储部分:模拟转换器、计算机、磁盘与磁带机 MRI设备中的数据采集、处理和图像显示,除图像重建由Fourier变换代替了反投影以外,与CT设备非常相似。 三、磁共振成像特点 多参数成像 弛预时间 质子密度 流动效应 弛豫增强 多方位成像 水平断面成像 矢状断面成像 冠状断面成像 斜向断面成像 多序列成像 自旋回波序列 梯度回波序列 翻转回波序列 混合回波序列 组织辨别 空间定位 成像效果 四、MRI检查技术及其应用 脉冲序列 SE脉冲序列(包括FSE序列) GRE脉冲序列 IR脉冲序列 EPI(回波平面成像) 脂肪抑制 血管成像 水成像 磁共振功能成像(弥散加权/灌注成像/fMRI) SE序列 FGR序列 垂体微腺瘤 动态增强扫描 FLAIR 序列 磁共振胰胆管造影 (MRCP) 3D-重T2WI (水成像) 后交通支动脉瘤 3D - MRA 弥散加权像 DWI Finger tapping Activate/Rest curve of 40 ms each Glioma patient, before surgical operation BOLDT1W BOLDSASMRA H =(1/2?)?B H =(1/2?)?B MRI的优点和限度 无X线辐射 组织分辨率极佳 多方位成像 多参数成像 可显示功能/代谢 铁磁性物质不能带入 危重症患者不能检查 钙化显示不精确 检查时间长 质子密度低组织难成像 设备昂贵 第五节 图像存档与传输系统及信息放射学 PACS (picture archiving and communication system)图像存储与传输系统:是以高速计算机设备及海量存储介质为基础,以高速传输网络连接各种影像设备和终端,管理并提供、传输、显示原始的数字化图像和相关信息,具有查找快速、图像质量无失真、影像资料可共享等特点。 DSA原理 先实施血管造影使检查部位连续成像 在系列图像中取血管内尚无造影剂和含造影剂最多的图像各一帧 将这同一部位的两帧图像的数字矩阵,用计算机处理,使两个数矩中代表骨及软组织的数字抵销
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