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时间:2019-05-10
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1、ImagingTechniquesofApplication回顾核磁共振成像方法人体中三分之二是水。水分子由两个氢原子和一个氧原子组成。氢原子的核子,即质子,可以比做一个磁性陀螺仪。磁共振系统就是利用这种物理特性制成的。在一个强磁场中——通常比地球磁场强30,000倍,任意旋转的质子通常顺着磁场方向平行排列或反磁场方面平行排列。根据磁场的强度,所有的质子摆成一行,这就产生了一个可以测量的磁矩。排列的质子在电磁频率的干扰下,队列会发生变化。磁矩开始在磁场的场线附近旋转。当电磁干扰结束的时候,质子释放从磁场获得的能量,这些能量被线圈接收。越
2、多核子按同一方面排列,说明信号强度越高,磁场强度也越大。通过从空间上改变磁场,人们可以确定磁共振信号的发源点,从而利用计算机程序重建图像,这种方法类似于CT成像。磁共振图像的对比度依赖于人体器官中水的空间分布。人体在放松休息的时候,就等同于电磁频率被切断而进行图像重建的时刻。MRI技术应用MRSubsystemsRFCoilsBodyCoilHeadCoilSurfaceCoilsPhasedArrayCoilsMRSubsystemsFiveTypesRFGradientShimmingMagnetComputerMRSubsyste
3、msBodyCoillargecylinder(volumecoil)sendingRFpulsesintothepatientthatprovide“flip”forprotonsalsocanbeusedasareceiverforlargeFOVscans(abdominal,fullspine,etc)MRSubsystemsHeadCoilsmallercylinderusuallyvolumecoilwithquadratureorphasedarraydesignmanydifferentdesignsexisthighf
4、ieldlowfieldQuadratureHeadLowfieldHeadHead&NeckPhasedArrayMRSubsystemsSurfaceCoilsspecializedcoils,varyinginsizereceivesignalfromlocalizedregionsandhavehigherSNRquadratureorlineardesignExtremity&BreastTMJ&NeckMRSubsystemsPhasedArrayCoilsallowlargeFOVscanningprovidingthe
5、SNRofasurfacecoile.g.CTL,Pelvis,TMJ,Head/Neck,etc.Head&NeckBody&SpineMRSubsystemsGradientCoilsconsistsofthreesetsofX,Y,andZCoilslocatedwithinthemagnetprovidesameanstospatiallyencodetheimageandlocatethesliceproducessmallchangesinthemainmagneticfieldXCoilsYCoilsZCoilsSumma
6、ryFiveTypesRadioFrequencyGradientShimmingMagnetComputerTherearethreegeneraltypesofMRA:Time-of-FlightAngiography;PhaseContrastAngiography;ContrastEnhancedAngiography。InthepresenceofflowandthecorrectTEtime,bloodfromthe90oplaneflowsintothe180oplaneandproducesanecho。TOF之SE法T
7、OF之GRE法TOF的基本概念是增加流动自旋质子的磁化量,降低静态自旋质子的磁化量。磁化饱和会造成了固体组织和血液信号都减弱,但是未饱和的流动血液不断地流入成像层面,它们的净磁化量比静止组织大,会产生一个强的信号,增大了流动液体与静止组织的对比。流入相关增强当TR较短时,成像体积内静止的质子被饱和,显示低或无信号。流动的质子未被先前的激发脉冲饱和,产生高信号。层面定位:TOF依赖于“新鲜”质子产生对比度,因此必须使用薄层并垂直于血管扫描,减少层内饱和。血液流出扫描块,质子保持新鲜SAT脉冲:在扫描容积和不需要的血管源之间放置SAT脉冲。
8、在进入扫描块前接收到SAT脉冲的血流被饱和掉。2DTOFGRE/SPGR3DTOFGRE/SPGR2DFASTTOFGRE/SPGR3DFASTTOFGRE/SPGRTOF家族2DTOF法2DTOF脉冲序列
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