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时间:2020-11-25
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1、超音波影像成像原理-遵义医学院一、主磁体作用:提供均匀稳定的静磁场B0(一)主磁体主要的技术指标:磁场强度磁场均匀度磁场稳定性1.1磁场的强度主磁场的场强可采用高斯(Gauss,G)或特斯拉(Tesla,T)来表示,特斯拉是目前磁场强度的法定单位。特斯拉与高斯的换算关系为:1T=10000G。0.2——3.0T0.5T以下低场0.5T到1.0T中场1.0T到2.0T高场大于2.0T超高场(3.0T为代表)目前临床应用型MRI主磁体场强:1.2磁场的均匀性—空间一致性磁场的均匀性指特定容积内磁场的同一性;磁场不均匀的影响:信号丢失、几何畸变;表示单位:ppm主磁场场强的10-6;
2、均匀度标准与测量空间大小有关;一般要求:直径25-50cm球体内均匀度:10-100ppm磁场的均匀性可通过匀场技术调整。提高磁场均匀性意义:提高图像信噪比MR信号空间定位准确性场强均匀可减少伪影(特别是磁化率伪影)大视野扫描(如肩关节等偏中心部位的MRI检查)充分脂肪抑制扫描有效区分MRS的不同代谢产物匀场技术:有源匀场与无源匀场有源匀场又称主动匀场指利用匀场线圈,通过调整线圈电流强度使周围局部磁场发生变化来调整主磁场均匀性。无源匀场又称被动匀场是在磁体内壁放置适当的小铁片来调整磁场均匀性。大多MRI设备均为无源匀场有源匀场并用,有源匀场一般在无源匀场的基础上进行。1.3磁场
3、的稳定性—时间温度一致性磁场的稳定性指磁场随时间、温度的变化情况影响因素:附近磁性物质、环境温度、电源等表示单位:单位时间磁场变化率ppm/h稳定性测定:时间稳定性和热稳定性(二)磁体类型永磁常导超导目前临床使用磁体有三种:永磁体1、永磁体结构:永久磁铁如铁氧体或钕铁性能特点:造价低、耗能低、运行维护费用低;磁场强度低、磁场均匀性欠佳;环境温度敏感;磁体重量大,磁场不能关闭。永磁体主要技术参数:磁场强度:0.1—0.4T磁场均匀性:≤10ppm瞬时稳定:≤±1ppm/h磁体孔径:1m×0.5m高斯线性范围:横向2.5m纵向2m常导磁体一、结构:高导电性能线圈二、性能特点:造价低
4、、耗能高磁场强度低、电源敏感逐渐淘汰超导磁体荷兰科学家昂尼斯在1911年首先发现某些物质的电阻在超低温下急剧下降为零的超导性质。获1913年诺贝尔物理学奖。一、结构具有超导性能材料(铌钛)制成的线圈(KamerlinghOnnes)超导磁体二、运行环境及特点:线圈中电流建立后,无需外加电源;通过液氦维持低温(4.2k);0K=-273.15℃液氦易蒸发和泄漏,须定期补充;失超现象:如系统故障,致使线圈温度高于临界温度10K时,线圈会产生电阻,这种情况非常危险。超导系统中一般设有液氦损耗安全警报。超导磁体三、性能特点:磁场强度高稳定性和均匀性好技术复杂、液氦冷却、运行维护费用高超
5、导磁体三、主要技术参数:磁场强度:0.5—9.4T磁场均匀性:≤10ppm瞬时稳定:≤0.1ppm/h磁体孔径:0.9m-1.0m充磁时间:0.2-0.5h高场强MRI仪的主要优势:1、场强高提高质子的磁化率,增加图像的信噪比2、在保证信噪比的前提下,可缩短MR信号采集时间3、增加化学位移使磁共振频谱(magneticresonancespectroscopy,MRS)对代谢产物的分辨力得到提高4、增加化学位移使脂肪饱和技术更加容易实现5、磁敏感效应增强,从而增加血氧饱和度依赖(BOLD)效应,使脑功能成像的信号变化更为明显高场强MRI的不足(1)化学位移伪影明显(2)RF热效
6、应与场强平方成正比(3)运动伪影严重二、梯度磁场系统结构:梯度磁场线圈及梯度磁场控制系统作用:1、提供线性良好、可快速切换的梯度磁场(层面选择梯度Gs、相位编码梯度Gp、频率编码梯度Gf),对MR信号进行三维空间定位2、产生MR回波(梯度回波)3、施加扩散加权梯度场4、进行流动补偿5、进行流动液体的流速相位编码梯度磁场技术参数梯度场强:梯度线圈产生的磁场强度随空间变化率,单位:mT/m(毫特斯拉/米)。梯度切换率(爬升时间):单位时间磁场梯度变化率,单位:mT/m/s,影响图像信噪比。均匀容积:线圈包容的、其梯度场能满足一定线性要求的空间区域,影响成像范围。线性:线性好,定位精
7、确,图像质量好。三、射频系统射频系统结构:发射线圈和接收线圈及射频控制发射线圈:发射射频脉冲(无线电波)激发人体内的质子发生共振,就如同电台的发射天线接收线圈:接收人体内发出的MR信号(也是一种无线电波),就如同收音机的天线射频控制:发射通道、接受通道三、射频系统线圈种类:全容积线圈:整个包容或包裹成像部位,较大范围内均匀发射接受RF,常见如头线圈、体线圈;表面线圈:发射射频脉冲(无线电波)激发人体内的发生共振,就如同电台的发射天线;部分容积线圈:全容积与表面线圈结合;相控阵线圈:两个以上的
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