核磁共振技术初步探讨.ppt

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核磁共振技术初步探讨

核磁共振影像技術 應用於農產品內部損傷 檢測之初步探討 前言 一般而言,農產品的檢測技術不外乎在於影像(視覺)、敲擊聲音、超音波或近紅外光,利用這些技術可以大略地瞭解到農產品的內部品質。但若是要深入去了解到內部真實損壞情形,則需發展一套新的應用技術。 研究目的 建立MRI應用於農產品內部損傷檢測之基本技術。 探討影響MRI影像對比之因子。 實驗設備 個人電腦(PIII 700) Bruker 3T MedSpec Mini-gradient (7cm) 實驗方法 核磁共振影像 (MRI:Magnetic Resonance Image) 3D成像技術 核磁共振影像 利用射頻無線電波(RF)作為刺激,以觀察特定種類之原子核在強大的靜磁場下,受到擾動後於恢復平衡過程中,所發出來的磁矩變化信號。將磁矩變化信號轉換為電信號,再將收集到的總合信號,藉由電腦的二維傅立葉轉換運算,求得物體中之原子核密度的影像。 核磁共振影像 3D影像重建 利用電腦繪圖的技術,將所處理的資料對應其XYZ軸的位置,使其可以在電腦螢幕中顯現。 由於MRI的影像資訊為斷層切片圖,所以必須利用3D重建來清楚表達整個的結構。 實驗結果 核磁共振影像擷取 3D影像重建結果 核磁共振影像 利用Borland C++ Builder 撰寫出一套可以解讀由MRI實驗室所取回之資料,並將其每個斷面皆可以圖形表示之。 影像之特徵值 為了得到最好的影像輸入結果,所以在實驗時須調整TE(Echo Time)值。 而在此找出了影像的兩個指標,去比較出來在不同的TE值中,影像的特徵值改變量。 1.影像之對比度 2.影像之Energy 影像之對比度 定義對比度的演算法為: 其中 max1為灰階分布中平均以下的最大峰值出現灰階 max2為灰階分布中平均以上的最大峰值出現灰階 range為灰階出現的範圍 影像之Energy 定義Energy的演算法如下: 其中P(b)為灰階值b出現的機率 實驗結果-影像之對比度 實驗結果-影像之Energy 3D影像重建 3D影像重建 結論 利用核磁共振影像的技術,可以不藉由外力的破壞則可以明顯地瞭解到農產品的內部品質結構。 選擇的TE不能夠太大,如此所做出的影像對比度會較大,較容易分辨出損傷和果肉的差別。 結論 3D重建可讓使用者更快、更清楚地知道內部的構造和外部的形狀。 謝謝大家 * * Bruker 3T MedSpec 製造農產品的內部損傷 取得核磁共振影像資料 電機系MRI實驗室 分析資料並建立影像 生物機電系 建立3D影像 作業流程圖 *

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