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1、MRI基本概念和相关维护与保养摘要:MRI也就是核磁共振成像,英文全名称是:Magneticresonanceimaging核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学、生物等领域,到1973年才将它应用与临床检测。为了避免与与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MR)。MR是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋远动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激发后产生的信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。MR提供的信息量不但大于医学影像学中的其它许多成像技术
2、,而且不同于已有的成像技术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接做出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测出的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。关键词:MRI基本概念相关维护和保养【中图分类号】R9【文献标识码】B【文章编号]1671-8801(2013)04-0308-02MRI也就是核磁共振成像,英文全名称是:Magneticresonanceimaging核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学、生物等领域,到1973年才
3、将它应用与临床检测。为了避免与与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MR)。MR是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋远动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激发后产生的信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。MR提供的信息量不但大于医学影像学中的其它许多成像技术,而且不同于已有的成像技术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接做出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测出的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。1MRI的
4、磁体分类磁体有常导型、超导型和永磁型三种,直接关系到磁场强度、均匀度和稳定性,并影响MRI的图像质量,通常用磁体类型来说明MRI设备的类型。永磁型主磁体一般由多个永磁材料制成的磁块按照特殊设计的空间分布拼接而成,目前绝大多数低磁场强开放式MRI均采用永磁型主磁体,永磁型主磁体通常采用C型臂、U型臂或双立柱来支撑,一般由上下两组磁体构成,两组磁体之间的空间距离成为患者的检查空间。常导型磁体的线圈导线采用普通导电性材料(通常是铜线),由于耗能大,对电源稳定性要求较高,目前几乎被永磁性磁体和超导型磁体取代。超导
5、磁体的线圈采用超导材料制成,置于接近绝对零度的超低温环境中,导线内的电阻抗几乎消失,一旦通电后在无需继续供电的情况下导线内的电流一直存在,并产生稳定的磁场,目前中高场强的MRI仪几乎都采用超导磁体。超导磁体多采用螺线管线圈,在磁介质不变的前提下,其磁场强度主要取决于线圈的匝数和电流,在磁体的两端需要增加线圈匝数来纠正磁场强度的减低。最常用的圆筒型磁体,其超导磁体产生的磁场通常为水平磁场,磁力线与平卧的人体长轴平行。目前一般把0.5T以下的MRI仪称为低场机,0.5-1.0T的称为中场机,1.0—2.0T的
6、称为高场机(1.5T为代表),大于2.0T的称为超高场机(3.0T为代表)。2梯度系统梯度系统是MRI仪最重要的硬件之一,由梯度线圈、梯度放大器、数模转换器、梯度控制器、梯度冷却系统组成,梯度线圈安装在主磁体内。梯度系统的作用是产生线性变化的梯度磁场。梯度磁场的作用主要是:①进行MRI信号的空间定位编码。②产生MRI回波,磁共振回波信号是由梯度场切换产生的。③施加扩散敏感梯度场,用于水分子扩散加权成像。④进行流动补偿。⑤进行流动液体的流速相位编码等。梯度线圈修改主磁场,产生梯度磁场。其磁场强度虽只有主磁场
7、的几百分之一。但梯度磁场为人体MR信号提供了空间定位的三维编码的可能,梯度场由X、Y、Z三个梯度磁场线圈组成,并有驱动器以便在扫描过程中快速改变磁场的方向与强度,迅速完成三维编码。梯度磁场的主要作用之一是为磁共振信号进行空间定位,梯度磁场本身也有方向性,以患者体位为仰卧且头先进入来定义磁共振系统的坐标系,此时主磁场方向和人体长轴平行,且方向指向头侧,我们把主磁场的方向定义为Z轴,X轴及Y轴与Z轴垂直,X轴在人体左右方向上,指向人体解剖位置的左侧,Y轴在人体前后方向上,指向人体解剖位置的前侧。在X、Y、Z三
8、轴上各有一组梯度线圈。我院GEsigna1.5T磁共振在使用过程中就曾出现过梯度线圈磁场报错误,扫描无法进行的故障,检索错误信息日志,提示的错误信息是X轴,检查梯度电源柜,X轴电源柜有红灯警报,怀疑为软故障,大关机后重新扫描程序。打开X轴电源柜后检查,发现是X轴的电源控制部分故障,拆下电路控制板后经过维修、更换了元器件后,梯度工作正常,扫描正常。同样故障在Y轴和Z轴上也出现过,同样的方法都得以解决。我院另台磁共振也出现过梯度报
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