ARBOR模块计算机在核磁共振成像系统中的应用.docx
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1、ARBOR模块计算机在核磁共振成像系统中的应用ARBOR模块计算机在核磁共振成像系统中的应用shixiang导语:ARBOR模块计算机在核磁共振成像系统中的应用磁共振magneticresonance,MR现象早在1945年由布洛克指导的斯坦福小组和普塞尔指导的麻省理工学院小组分别独立地发现。但直到20世纪60年代,高磁场、高分辨率和采用傅立叶变换技术的波谱仪诞生后,磁共振在生物学领域的应用才有了本质性的进展。近年来,由于磁共振成像具有高比照度、高分辨率、无观察死角、对人体无副作用等优点吸引了大批科研工作者投入研究,使得磁共振成像技术在以下几个方面获得很大进展:1.回波平面成像echoplan
2、narmaging,EPI,使MR的成像时间大大缩短,可在100200ms内得到高分辨率的图像像素宽度1.5mm。分辨率较低的图像像素宽度3mm只需50ms就可得到。2.磁共振血管造影magneticesonanceangiography,MRA,不需要造影剂即可得到血管造影像,优于CT和X线血管造影。还有磁共振的灌注和浸透加权成像,不仅提供了人体组织器官形态方面的信息,还提供了功能方面的信息。3.磁共振成像参与,有良好的组织比照度,可以准确地区分病灶的界面、确定目的;亚毫米级空间分辨率便于病灶定位和参与引导;多层和三维空间成像允许全方位地观察重要的解剖构造;快和超快速的成像序列可以对生理运动
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- 关 键 词:
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