核磁共振成像原理优秀课件.ppt
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1、核磁共振成像原理第1页,本讲稿共33页进动频率(Precession Frequency)拉莫尔方程拉莫尔方程拉莫尔方程拉莫尔方程其中:其中:0:进动的频率:进动的频率(Hz或或MHz)B0:外磁场强度:外磁场强度(单位单位T,特斯拉,特斯拉)。:旋磁比;:旋磁比;质子质子的为的为 42.5MHz/T。第2页,本讲稿共33页核的种类(质子数中子数)质子数或原子序数(Z Z)中子数(N N)核的自旋偶偶核偶数偶数无奇偶核奇数偶数有偶奇核偶数奇数有奇奇核奇数奇数有第3页,本讲稿共33页spinr/2(MHz/T)自然產率(%)體內含量相對靈敏度1H1/242.5899.98100M113C1/21
2、0.711.10810mM310-314N13.0899.6310mM210-719F1/240.0510010mM910-523Na3/211.2610080mM110-331P1/217.2310010mM410-539K3/21.9993.145mM110-4各种MR核的对比第4页,本讲稿共33页如果此时去掉RF脉冲,质子将会恢复到原来状态,当然恢复有一个时间过程,这个过程就叫弛豫过程。弛豫:Relaxation;自然界的一种固有属性;即任何系统都有在外界激励撤销后回到原本(原始、平衡)状态的性质;这种从激励状态回到平衡状态的过程就是弛豫过程弛豫快慢:用弛豫时间T来进行度量;第5页,本讲
3、稿共33页弛豫过程是激励过程的反过程,因此也包括2个分过程:1、放出能量,从高能级向低能级跃迁;纵向磁化逐渐增加;纵向弛豫过程,T1弛豫过程2、相位分散,横向磁化矢量逐渐减小;横向弛豫过程,T2弛豫过程第6页,本讲稿共33页a、射频结束瞬间,纵向磁化为零,横向磁化最大b、反平行质子释放能量跃迁回平衡态,纵向磁化逐渐增大c、最后回归原始状态,纵向磁化恢复到最大纵向弛豫过程第7页,本讲稿共33页a、射频结束瞬间,横向磁化达到最大,进动相位一致b、c、内部小磁场的不均匀性使得进动相位分散,横向磁化矢量逐渐减小d、最终相位完全分散,横向磁化矢量为零横向弛豫过程第8页,本讲稿共33页 纵向恢复时间纵向恢
4、复时间T1是由于被激发的反平行于静磁场的质是由于被激发的反平行于静磁场的质子恢复到平行状态,所以纵向磁化增大。弛豫快慢遵循指子恢复到平行状态,所以纵向磁化增大。弛豫快慢遵循指数递增规律,把从数递增规律,把从0增大到最大值的增大到最大值的63%的所需时间称定的所需时间称定义为义为纵向驰豫时间纵向驰豫时间(T1)。弛豫时间T第9页,本讲稿共33页纵向驰豫时间T1T1与静磁场的强度大小有关,一般静磁场强度越大,T1就大T1长短取决于组织进行能量传递的有效性。第10页,本讲稿共33页一般大分子一般大分子(如生物蛋白)和小分子(如水)由于共振频率与拉莫尔频率差别较(如生物蛋白)和小分子(如水)由于共振频
5、率与拉莫尔频率差别较大,对能量传递有效性差,因此大,对能量传递有效性差,因此T1较长。上图中白线表示的脑脊液的较长。上图中白线表示的脑脊液的t1为为3秒。秒。中等分子中等分子(如脂肪)的共振频率接近于拉莫尔频率,能量传递越有效,因此(如脂肪)的共振频率接近于拉莫尔频率,能量传递越有效,因此T1较短。上图中红线代表的脑白质的较短。上图中红线代表的脑白质的t1为为0.9秒秒第11页,本讲稿共33页 横向恢复时间横向恢复时间T2是由于相位同步质子的又开始变是由于相位同步质子的又开始变得不同步得不同步,所以横向磁化减小。弛豫快慢遵循指数递减所以横向磁化减小。弛豫快慢遵循指数递减规律,把从最大下降到最大
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