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第5节 计算机系统 第五节 计算机系统 一. 计算机系统的基本结构和作用 1. 基本结构:主计算机系统,阵列处理机,数据存储磁盘。 2. 作用:是整个设备指令控制中心,控制用户与磁共振各系统之间的通信,并通过运行扫描软件来满足用户所有的应用要求。即具有扫描控制、病人数据管理、影像重组、图像管理以及机器检测等功能。 3. 主计算机系统包括 主机,磁盘存储器,光盘存储器,控制台,主图像显示器(主诊断台),辅助图像显示器,影像拷贝输出设备,网络适配器,测量系统的接口部件等。 二、主计算机系统的磁共振成像软件 1. 病人信息管理软件 信息录入后作为文本数据存储在该病人的文件内。在图象显示处理中作为文字数据信息与图象数据编排在一起。这些标识信息在显示屏或胶片上与图象同时显示。 2.图象管理软件:包括数据处理。 ADC数据:指送入图象处理单元之前未经处理的,不包含任何控制信息和标志信息的数据. 测量数据:把经过拼接的带有控制信息数据称为测量数据。 原始数据:经过图象处理单元预处理的测量数据称为原始数据。 图象数据:经过影像重建处理过的数据称为图象数据 3.图象处理软件 包括灰度变换,插值变换,旋转变换,对比度变换等 4.扫描及扫描处理软件 一般可提供多种扫描时序供用户选择使用 5.系统维护软件 包括设备故障自检,设备性能调试,调整,检测功能软件 6.网络管理软件 提供上网登记,网上传输,网络管理及文件传输有关的协议。 7.主控程序软件 提供应用软件的主菜单。对设备工作运行进行自动监控。 四、射频脉冲的控制 1. 控制对象:RF脉冲的形成、相位控制、脉冲开关、RF接收的衰减及滤波。 2. 具体控制方法:与梯度磁场控制相类似,射频脉冲控制也采用间接控制方法,而且在形式上也与其相同。 3. 存储器:计算机根据所选定的成像方法和成像参数,在计算机初始化时,将射频脉冲波形的数值在时间上序列化,再以空间顺序存于射频存储器中。 4. 地址计数器:控制存储器中数据的存储地址。地址计数器起始地址由计算机设置。当它启动后,随时钟信号递增,计数器顺序输出选通射频存储器的各单元,取出所存储的数据形成所需要的脉冲波形。 五、图像重建 基本过程:采集到的原始数据 → 在每字节后添加几位错误校验位 → 海量存储器→影像重建 (AP 一种专用的快速影像数据处理机 也称阵列机) 六、图像显示 1. 图像显示原理:存于海量存储器或磁盘中的重建图像的数据不能直接用于图像显示,必须先要将其转换为模拟信号,然后利用该模拟信号控制显像管电子枪发射电子的强度,这样才能在显示屏上看到人体磁共振图像。 2. 图像显示内容:除人体磁共振图像外,显示屏上还可以根据诊断需要显示相关的文字,数字等信息。 3. 图像显示系统的基本结构:包括幀存储器,同步及消隐信号产生电路,字符和数字产生电路,灰度变换电路,控制接口电路,图像显示电路等 4. 图像显示系统的特殊功能:图像的等密度线显示,剖面线显示,兴趣区密度直方图显示,面积测量,平均值测量,图像的局部放大显示等。 小结 计算机系统的基本结构和作用 主计算机系统的磁共振成像软件 梯度磁场系统的控制 射频系统的控制 图像处理 图像显示 第六节 磁共振成像设备质量保证 一、MRI设备质量保证主要参数 (一)非成像参数 共振频率:由拉莫尔公式和静磁场确定的射频频率。 磁场均匀性 射频翻转叫的准确性: 涡流补偿 梯度磁场强度校准 (二)信号强度参数 信噪比 均匀度 (三)几何参数 空间分辨力 线性度 层面几何特性参数 二、磁共振成像设备的检测体模 三、磁共振成像的伪影 (一)磁共振梯度伪影 梯度磁场系统故障导致的,一般出现在图像的编码方向,有的贯穿整幅图像,有的表现为被扫描体轮廓的条纹。 原因:1.梯度磁场的非线性引起的几何结构失真。 2.梯度系统控制电路故障 3.梯度线圈工作在交变的大电流状态,梯度线圈发生强烈机械振动。 (二)射频伪影 由于受MRI设备内部或外来的射频场干扰造成的图像伪影。 (三)射频不均匀伪影 采用表面线圈或多通道相控阵线圈采集信号,距离的远近对信号采集影响很大。 (四)自由感应衰减伪影 在自旋回波序列中由自由感应衰减信号干扰造成的拉链状伪影。 (五)人字形伪影 表现为整幅图像中重叠有类似于织物条纹或网格的干扰伪影。 核磁设备的组成部分,以及各部分功能? 核磁设备的工作原理。 主磁体的性能指标有哪些?并简单说明 主磁体的种类有哪些? 梯度磁场的作用? 梯度磁场系统的组成部分? 射频系统的作用。 Q值对信号的影响? 核磁共振计算机系统的作用。 什么是直接控制,什么是间接控制? 1. MRI设备是由 、 、 、 、 组成的
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