最新第6章-2 3磁共振成像课件ppt.ppt

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时间:2021-04-20

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1、第6章-23磁共振成像复习上节课内容实现人体磁共振成像的条件:人体内氢原子核作为磁共振中的靶子,它是人体内最多的物质。H核只含一个质子不含中子,最不稳定,最易受外加磁场的影响而发生磁共振现象有一个稳定的静磁场(磁体):常导型、永磁型、超导型。0.15-3.0T梯度场和射频场:前者用于空间编码和选层,后者施加特定频率的射频脉冲,使之形成磁共振现象信号接收装置:各种线圈计算机系统:完成信号采集、传输、图像重建、后处理等指磁化矢量恢复到平衡态的过程磁化矢量越大,MRI探测到的信号越强驰豫测量纵向驰豫的时间定义:纵向磁化矢量从最小恢复至平衡态的63%所经历的驰豫时间不同的组织T1时间不同产

2、生MR信号强度上的差别图像上为灰阶的差别T1时间测量横向驰豫的时间定义:横向磁化矢量从由最大衰减至37%所经历的驰豫时间不同的组织T2时间不同产生MR信号强度上的差别图像上为灰阶的差别T2时间纵向弛豫或称自旋-晶格弛豫(T1弛豫)横向弛豫或称自旋自旋弛豫(T2弛豫)人体——进入磁场——磁化——施加射频脉冲、H核磁矩发生90。偏转,产生能量——射频脉冲停止、弛豫过程开始,释放所产生的能量(形成MR信号)——信号接收系统——计算机系统在弛豫过程中,即释放能量(形成MR信号),涉及到2个时间常数:纵向弛豫时间常数—T1;横向弛豫时间常数—T2加权(weighted)的概念:MR成像过程中

3、,T1、T2弛豫二者同时存在,只是在某一时间内所占的比重不同。如果选择突出纵向(T1)弛豫特征的扫描参数(脉冲重复时间和回波时间,以毫秒计)用来采集图像,即可得到以T1弛豫为主的图像,当然其中仍有少量T2弛豫成分,因是以T1弛豫为主,故称为T1加权像(weightedImagingWI)。如果选择突出横向T2)弛豫特征的扫描参数采集图像………加权或称权重,有侧重、为主的意思因为人体各种组织如肌肉、脂肪、体液等,各自都具有不同的T1和T2弛豫时间值,所以形成的信号强度各异,因此可得到黑白不同灰度的图像概述物理基础基本成像原理磁共振空间定位和重建技术梯度磁场;层面选择梯度;频率编码梯度

4、;相位编码梯度;傅立叶变换;多层面成像;三维成像;数据存储磁共振成像的序列技术磁共振成像设备磁共振图像质量的评价与影响参数1.梯度磁场的概念怎么办?梯度磁场:磁体腔内的几组线圈通电产生,附加在主磁场上。改变主磁场强度,使得沿梯度方向的自旋质子具有不同的磁场强度,因而有不同的共振频率。共振频率的变化根据梯度场的数值可以预测。(空间编码)接收线圈接收的MR信号代表所有被激发部位的信号的总和,没有空间位置信息,不能区分组织的结构。X梯度场Y梯度场Z梯度场磁体腔三个梯度场的中点和磁体腔的中心重合,中点的强度为磁体主磁场强度。作用:选层、频率编码、相位编码。2.层面选择梯度组织质子的共振频率

5、与Z轴的位置成线性相关。特定的共振频率对应于特定平面(垂直于Z轴)的质子。使用平面选择梯度的同时发射特定频率的射频脉冲,则只有对应于该频率的平面内的质子发生共振,故可通过增加或减少射频脉冲的频率来移动被激发平面的位置。层面厚度层面选择梯度的大小射频脉冲的带宽3.频率编码梯度一旦层面内的质子被激发,就要进行层面内二维的空间定位。对于X方向,在检测信号期间接通频率编码梯度磁场,使沿X轴的质子具有不同的共振频率,产生与X轴位置相关的不同频率信号。4.相位编码梯度层面内Y方向的定位需要相位编码梯度。相位编码梯度沿相位编码轴产生了与位置成线性关系的进动频率。质子进动的频率或速度不同,磁矩沿进

6、动路线累加的相位也不同。相位编码可以识别Y方向不同行的像素的位置,但MR每次只能识别一种相位,故欲完成多行的数据采集,必须重复多次相位编码及测量。5.傅立叶变换所测得的MR信号代表一个层面内的无数原子核发出的信号的总和,其大小是时间的函数,但是原子核的位置信息已经以频率方式被编码到信号中。采用傅立叶变换从以时间变换的信号(时间域)中提取出特定的频率成分(频率域)。6.多层面成像:上述过程只用来产生一个层面的图像,在每个读出与下一个激发之间的时间里进行其他层面的激发和读出,连续应用具有不同频率的射频脉冲以激发不同的层面。7.三维成像:激励脉冲激发的是一个容积块,容积块内层面的分割是通

7、过Z方向的层面选择梯度之后的有一个梯度进行。三维傅里叶变换重建法(3DFT)。8.数据储存:K-空间(傅里叶频率空间),以空间频率为单位的空间坐标系所对应的频率空间。概述物理基础基本成像原理磁共振空间定位和重建技术磁共振成像的序列技术脉冲序列的基本概念;自选回波序列;快速自选回波类型序列;反转恢复序列;梯度回波序列;梯度自旋回波序列;回波平面成像序列;化学位移技术磁共振成像设备磁共振图像质量的评价与影响参数脉冲序列(PulseSequence)MR图像的对比很大程度上

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