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磁共振成像设备ppt课件
磁共振成像设备;磁共振成像
Magnetic resonance imaging, MRI;;磁共振成像原理: 成就一副图像的基本原理(要素或步骤);MRI的特点与意义;MRI应用于医学的优势; 主 要 用 途;主 要 用 途;;主要的特殊成像技术;主要的特殊成像技术;MRI的局限性;MRI、X-CT、ECT、US对比;;这不是危言耸听!;绝对禁忌症 相对禁忌症;磁共振成像发展史:;; 磁共振成像的发展;MRI的发展目的、方向及热点;发展方向:
原理方面:开发研究新的成像参数,温度、压强、导电率、粘滞度、弹性等
软件方面:开发新的脉冲序列
硬件方面:高温超导材料研究、4K技术、高灵敏线圈研发等
应用技术方面:血管造影技术、心脏电影、介入MRI治疗、增强剂技术等;发展热点:
fMRI:功能磁共振成像,主要指脑功能磁共 振成像
MRS:磁共振波谱分析,化学位移、核磁矩、元素确定、体内化学成分分析
新的成像核素的开发,如31P
专用小型磁共振的开发,如关节磁共振
站立式磁共振(STAND-UP MRI);主要MRI厂家;3T MRI已经广泛用于临床,7T MRI在全球陆续装机,最高的由GE研发的9.4T MRI就安装在RSNA举办地芝加哥。作为超高场 MRI的主力军,3Tt以迅猛的速度在世界各地广泛安装投入临床使用。?;;中科院合肥物质科学研究院强磁场中心建成大型超导磁共振成像系统,该系统是亚太地区第一台磁体强度为9.4T、磁体口径为400mm的大型哺乳动物高场磁共振成像系统;;;;;;;国内最早的磁共振成像设备研发起步于上世纪80年代,通过中国科学院电工研究所、声学研究所等有关科研机构的联合攻关,突破了磁体技术和系统集成技术,并由此开发完成了国内第一台MRI设备,图2为ASP015永磁磁共振成像扫描仪。;MR现象的物理学基础 ;MR现象的物理学基础;原子核的特性 ;原子核自旋;原子核结构和自旋质子(氢质子);自旋动画;带电的自旋质子群;自旋动画;带电的自旋质子群;;磁场强度及方向 ;Tesla OR Gause;接动画;静磁场的作用;外加静磁场中的磁化;静磁场的作用 ;接动画;静磁场的作用;静磁场中人体组织获得磁化 ;射频磁场的作用;自旋(spin): 是原子核具有绕其特定轴旋转的??性
;进动(precession):氢原子绕自身轴线转动的同时,其转动轴线又绕重力方向回转;沿着主磁场方向为Z轴(纵轴);垂直于主磁场方向的平面为XY平面(水平面);
左右方向为Y轴;前后方向为X轴。;射频脉冲(Radio Frequency pulse,RF) :一定频率的无线电波或射频能量,使磁化向量以90°的倾斜角旋转的射频脉冲称为90°脉冲.
核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR):
利用射频脉冲(Radio Frequency pulse)对平衡态的自旋系统做功,使其吸收能量,射频停止,系统能量释放能量.
;弛豫过程(relaxation):是指自旋系统吸收能量后由激发态恢复至其平衡态的过程.这一过程所用时间为弛豫时间
(纵向磁化恢复和横向磁化衰减的过程)
弛豫过程是一个能量转变过程,磁距恢复状态过程随时间延长而改变,是磁共振成像的关键.;纵向驰豫T1;T1 Relaxation;横向驰豫;;T1 T2;MR信号的形成;;;MR成像3个基本轴:Z,X,Y
Z:人体从头到足,沿着这个轴选择人体横断面
X:人体从左到右,沿着这个轴选择人体矢状面
Y:人体从前到后,沿着这个轴选择人体冠状面;;选层梯度:在主磁体中加一个梯度磁场,则被检体各部位质子群的进动频率可因磁场强度不同而有所区别,这样可对被检体某一部位进行MR成像,MR的空间定位靠的是梯度磁场,通过梯度磁场达到选层的目的.;相位编码:在激励脉冲结束后,在沿层面的Y轴方向加一短时间的梯度磁场GY,由于不同Y坐标的自旋磁矩的进动频率不一样,从而在磁场GY撤除后,磁矩的位相不一样.依据位相的不同可以区分Y坐标,这称为相位编码.;;;傅里叶变换;MRI的基本结构;
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