计算机核磁共振成像技术探究.docx
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1、计算机核磁共振成像技术探究摘要:计算机核磁共振成像技术这是在CT以后出现的一项新兴的影像诊断技术,不仅在医学领域有着重大性的进展,而且在化学领域、其他领域也有显著地发展。而计算机核磁共振成像技术原理是在外磁场的作用下,某些绕着外磁场而旋转的质子,经过短暂的射频电波作用,使其进动角增大,假如射频电波停止运行,那么,这些质子回归到最原始状的同时,释放出一样的射频信号,而这些射频信号经过复杂的计算机处理和重建,最后构成一幅二维的影像。关键词:计算机;核磁共振;成像技术核磁共振成像又被称之为是自旋成像,它成像的原理是根据能量释放在物质内部不同构造环境中出现的不同的衰减,之后由于外加的梯度磁场,使得检测
2、的结果发射出不同的反射波,即电磁波,由此而绘制出的一个物质内部的构造成像1。通常在我们生活中,将这种成像技术运用于最多的领域就是医学,由于这不仅加快了核磁共振成像的效率,而且也为临床医学诊断、研究工作带来了极大的便利。1计算机核磁共振成像核磁共振成像是伴随着计算机技术、电子电路技术,以及超导体技术等综合到一起而发展起来的一种自旋成像技术,并且将共振吸收、共振发射的经过统称为“核磁共振。物体置放在磁场中,放射出适当的电磁波照射到物体区域,使物体产生共振现象,然后根据接收器反响过来的电磁波判定该物体的原子核位置、种类,同时,根据分析出来的详细参数制成相对应的立体图像。2计算机核磁共振成像系统构成2
3、.1NMR实验装置构成。核磁共振成像系统主要是由三大部分构成,他们分别是磁铁、探头、谱仪。磁铁的作用是为了能够构成一个类似于地球磁场的一个恒定的磁场;探头是为了能够将其置放在磁场之间,用来探测在核磁共振期间产生的信号;谱仪的作用就是为了能够将核磁共振信号放大、收集、处理、显示和记录。所以,为了能够到达核磁共振的目的,通常都会采取调节频率的方式2。在NMR实验中,由线圈向着样品发射电磁波,通过调节振荡器到达调节波段的作用,使得射频电磁波出现不同的频率,当该频率正好同核磁共振振动的频率一致时,那么射频振荡器的输出区域就会出现一个相对应的吸收高峰,而这个吸收高峰会在显示屏上显示出来,同时,就能够根据
4、频率来计算和分析共振的频率值了。2.2MRI系统的构成2.2.1磁铁系统:在磁铁系统中,静磁场和梯度场这两个方面是最为关键的组成部分。第一,静磁场通常由被称之为主磁场。就当前的临床医学中使用的是超导磁铁,磁场的强度要求是0.5-4.0T,通常在生活中见到的大多都是1.5-3.0T。另外,并不是所有的医学均采用1.5-3.0T磁场强度,在动物实验中,也会存在4.7T、9.4T、7.0T等多种磁场强度,同时,在实验中,通常都会采用磁线圈来协助磁场到达一种高均匀地状态。第二,梯度场主要是对整个磁场的梯度来进行控制,进而到达NMR信号的空间编码。当然,在这个梯度场内,总共有三组线圈存在,分别会产生X、
5、Y、Z这三个方向的梯度场,而这三组线圈依次重叠在一起,由此就能够得到各式各样的梯度场。2.2.2射频系统:在射频系统中,主要是由射频发生器和射频接收器这两大部分构成。射频发生器将产生的短小而又强劲的射频场通过脉冲的方式将其加放到样品之上,进而样品中的氢核就会产生NMR现象;而射频接收器就是接收NMR信号的,之后通过NMR系统将其放大、分析、处理,最终成像。2.2.3计算机图像重建系统:在核磁共振成像技术基本程序中,主要包含了选片梯度场、相编码和频率码、图像重建这三个方面。由于射频接收器将信号传送至转换器处,由转换器将模拟信号转换成数字信号,根据同观察层面相对应的数字对照,最后经过计算机进行处理
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- 计算机 核磁共振成像 技术 探究
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