生物医学工程专业医学成像5.ppt

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磁共振成像系统 生物医学工程 2009年5月 教学要点: 磁共振成像的物理基础,磁共振的可测参数,磁共振成像的基本原理 一、NMRI概述 (一)NMRI→→→MRI 磁共振成像是利用原子核在磁场内共振所产生信号经重建成像的一种成像技术。    核磁共振(nuclear?magnetic?resonance,NMR)是一种核物理现象。 早在1946年Block与Purcell就报道了这种现象并应用于波谱学。 Lauterbur1973年发表了MR成象技术,使核磁共振不仅用于物理学和化学,也应用于临床医学领域。 近年来,核磁共振成像技术发展十分迅速,已日臻成熟完善。检查范围基本上覆盖了全身各系统,并在世界范围内推广应用。为了准确反映其成像基础,避免与核素成像混淆,现改称为磁共振成象。参与MRI成像的因素较多,信息量大而且不同于现有各种影像学成像,在诊断疾病中有很大优越性和应用潜力。 (二)将某些物质放入磁场中时,这些物质就具备了共振的特性,即这些物质可以吸收,然后再发射具有一个特定频率的电磁辐射,并以射频(RF)信号进行,所发射RF的特性决定于它的某些物理和化学特性。 在MRI过程中,这种RF信号也携带着人体内组织空间定位的信息,MR图像就是显示来自人体层面内每个组织体素的RF信号强度大小的像素阵列。 图像中每个像素的亮度取决于相应组织体素所发射的RF信号的强度,RF信号的强度又决定于组织的性质,其中任何一个性质对亮度对比度所起的作用范围都决定于操作者所选择某些成像因素,例如,可对一图像加权,因此首先要依靠核密度或T1,T2的大小来决定RF信号。 二、基础知识回顾 (一)原子核的基本性质 指原子核作为一个整体所具有的静态性质,包括原子核的电荷、半径、自旋、磁矩等,这些性质与原子核的结构及其变化密切相关。 1、原子核的组成 质子p和中子n组成,二者统称核子。 2、原子核的电荷 原子核带正电,电荷量是e的整倍数,倍数等于质子数,与对应的原子序数Z相同。 3、原子核的质量 中性原子的质量=原子核的质量+全部核外电子的质量-核外电子全部结合能所折合的质量 4、原子核的半径 半径R与质量数A关系 因原子质量几乎全部集中于原子核的绩效范围内,可见原子核有极大密度,其值为 5、核力 库仑排斥力 万有引力 核力 核力的性质: (1)短程力 (2)强相互作用 (3)与电荷无关 (4)在极短程内存在斥力 核子不能无限靠近,核子间除引力外,还存在斥力。 实验证明: 核子间距离0.8~2fm,核力表现为引力 0.8fm,核力表现为斥力 10fm,核力完全消失 磁共振在本质上同光的吸收、发射是同一种现象,因而可用量子力学来分析,但由于相关频率与光相比非常低,故近似经典理论是可以成立。 (二)原子核的角动量和磁矩 1、角动量与进动磁矩 (1)角动量与力矩 综上所述,因_与_同向,如_ ⊥ _ ,_ ⊥ _ ,这时_将在_作用下,只 变方向,不变大小。 (2)进动 如图示,高速自转陀螺,其顶点着地于O点,它在绕自转轴OZ’高速转动的同时,其自转轴OZ’还绕铅直方向OZ轴旋转,前者叫自转,后者叫进动。 陀螺为什么会产生进动现象? 综上所述:只要角动量受到一个与之垂直的力矩作用,则角动量就要产生进动,表现为角动量矢端沿一圆角运动,NMR要用到这一结论。 (3)磁势能 由推导电流磁势能到任意磁矩的磁势能 2、原子核的角动量和磁矩 (1)历史 1924年,泡利为解释原子光谱超精细结构,提出原子光谱作为一个整体,必须假定它具有自旋。 1932年,发现中子后,人们理解到自旋存在的起源是核内的核子都具有固定的角动量和轨道角动量,其矢量就是核的自旋角动量。 (2)原子核的角动量和磁矩 (3)实验发现 所有偶偶核(中子、质子均为偶数),其自旋都是0,I=0 所有奇偶核自旋都是半整数,即I=1/2,3/2…… 所有奇奇核自旋都是整数,即I=1,2, …… 实验证明:

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