进口核磁监护仪
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MRI成像原理

2020-04-13 10:27:09

核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手法广泛应用于物理、化学生物等范畴,到1973年才将它用于医学临床检测。MRI监护仪为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为磁共振成像术(MRI)。

MRI经过对静磁场中的人体施加某种特定频率的射频脉冲,使人体中的氢质子遭到鼓励而发生磁共振现象。中止脉冲后,质子在弛豫进程中产生MR信号。经过对MR信号的接收、空间编码和图像重建等处理进程,即产生MR信号。

核磁共振监护仪

核磁共振成像原理:原子核带有正电,许多元素的原子核,如1H、19FT和31P等进行自旋运动。通常情况下,原子核自旋轴的摆放是无规律的,但将其置于外加磁场中时,核自旋空间取向从无序向有序过渡。这样一来,自旋的核一起也以自旋轴和外加磁场的向量方向的夹角绕外加磁场向量旋进,这种旋进叫做拉莫尔旋进,就像旋转的陀螺在地球的重力下的滚动。自旋体系的磁化矢量由零逐步增加,当体系到达平衡时,磁化强度到达安稳值。假如此时核自旋体系遭到外界作用,如一定频率的射频激起原子核即可引起共振效应。这样,自旋核还要在射频方向上旋进,这种叠加的旋进状况叫做章动。在射频脉冲中止后,自旋体系已激化的原子核,不能维持这种状况,将回复到磁场中原来的摆放状况,一起释放出弱小的能量,成为射电信号,把这许多信号检出,并使之能进行空间分辩,就得到运动中原子核散布图像。原子核从激化的状况回复到平衡摆放状况的进程叫弛豫进程。它所需的时间叫弛豫时间。弛豫时间有两种即T1和T2,T1为自旋-点阵或纵向驰豫时间,T2为自旋-自旋或横向弛豫时间。

希望以上关于MRI成像原理(MRI监护仪)的信息能帮助到大家,谢谢。

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