磁共振原理与结构.pptx
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1、二、二、MRIMRIMRIMRI基本原理基本原理MRI影像形成的基本原理第1页/共71页(一)、原子核的自旋特性 含单数质子的原子核,例如人体内广泛存在的氢原子核,其质子有自旋运动,带正电,产生磁矩,有如一个小磁体。第2页/共71页(一)原子核的自旋特性 在有自旋特性的原子核周围存在的这个微观磁场是磁偶极子,就是所谓的原子核的自旋磁矩。在没有外加磁场时,各个质子由于热运动而处于杂乱无章的任意排列状态,磁矩方向各不相同,相互抵消,所以在宏观上不显磁性。第3页/共71页(二)外磁场对原子核自旋的影响 当外部施加一个恒定磁场后,则质子沿外加磁场方向排列,产生净磁化。1.低能级-自旋方向与磁场方向一致
2、2.高能级-自旋方向与磁场方向相反第4页/共71页(二)外磁场对原子核自旋的影响 在外磁场作用下,低能级的质子数目要多于高能级的质子,在大量原子分布的情况下,原子在不同能级上分布的数目与温度与外磁场强度有关。第5页/共71页(二)外磁场对原子核自旋的影响 在一定温度和磁场条件下,自旋质子就产生了一个沿外磁场方向的宏观磁矩,这样当原子核围绕自己的轴作自旋运动时,外加磁场又会产生一个旋力臂作用于自旋质子的磁矩上,使得质子旋进于一个锥形的磁矩轴上,称为拉莫进动。第6页/共71页(二)外磁场对原子核自旋的影响 质子进动的速度用进动频率来衡量,也就是质子每秒进动的次数,进动频率与外加磁场的强度成正比,场
3、强越高,进动频率越高。第7页/共71页(二)外磁场对原子核自旋的影响 00:磁旋比常数 0:外加磁场强度0:质子进动频率拉莫(Larmor)频率原子核的共振频率第8页/共71页(二)外磁场对原子核自旋的影响 由于有无数个质子在进动,其磁矩在X和Y轴方向上的分量将相互抵消,只有沿Z轴方向的分量叠加起来形成了纵向磁化矢量,它不能被直接测量。第9页/共71页(三电磁感应现象(三电磁感应现象电流通过金属导线可以产生磁场金属导线切割磁力线产生电流变化磁场强度在金属导线(线圈内可以产生感应电压和感应电流第10页/共71页(四(四射频脉冲射频脉冲电场和磁场随时间而变化称为电磁辐射。射频(RF脉冲是一种无线电
4、波,也是电磁波的一种,它的主要作用是扰乱沿外加磁场方向宁静进动的质子的进动。只有RF脉冲与自旋质子的进动频率相同时,才能向质子传递能量。第11页/共71页(五核磁共振现象(五核磁共振现象当RF脉冲频率与质子进动频率相同时,质子就从中吸收能量,这称为核磁共振现象。此时RF脉冲频率 00第12页/共71页(五核磁共振现象(五核磁共振现象施加RF脉冲后,质子吸收了能量,能级就会提高,这会产生两方面的效应:1、质子能级提高,使得纵向磁化矢量减小,最终为零,称为饱和状态。第13页/共71页(五核磁共振现象(五核磁共振现象2、进动的质子相位一致,做同步同速运动,使得在横轴方向上的磁化矢量得以叠加,并产生一
5、个新的横向磁化矢量,RF脉冲的强度越大,持续时间越长,横向进动偏转的角度就越大。第14页/共71页(六核磁共振弛豫(六核磁共振弛豫 当质子系统达到饱和状态后,停止RF磁场后,激励过程结束。随后,吸收能量跃迁到高能级的质子将释放吸收的能量,很快回到外加磁场原先排列的平衡位置,这一过程称为核磁弛豫。横向磁化矢量逐渐消失,称为横向弛豫纵向磁化矢量恢复原状,称为纵向弛豫第15页/共71页(六核磁共振弛豫(六核磁共振弛豫 在磁共振领域中,将质子周围的原子统称为晶格。纵向弛豫就是质子自旋磁矩将能量释放传递给晶格原子的过程,所以也叫自旋-晶格弛豫。RF脉冲停止后,纵向磁化矢量恢复到原来的数值所需要的时间称为
6、纵向弛豫时间,简称T1,实际中将纵向磁化矢量从0恢复到最大值的63%所需的时间定义为T1 时间。T1是一个时间常数,描述组织的纵向磁化矢量恢复的快慢程度。其长短依赖于组织成分、结构和环境,如水为长T1,脂肪为短T1。第16页/共71页(六核磁共振弛豫(六核磁共振弛豫第17页/共71页(六核磁共振弛豫(六核磁共振弛豫 RF脉冲停止后,质子很快失去相位一致性,这是由于原子核之间的相互作用,而没有能量从原子核向周围晶格中的转移,所以也成为自旋-自旋弛豫。此过程中,横向磁化矢量逐步抵消而变小直至为零。实际中把横向磁化矢量衰减至其最大值的37%的时间定义为横向弛豫时间,简称T2。T2与人体组织的固有小磁
7、场有关,如大分子比小分子快,结合水比游离水快。第18页/共71页(六核磁共振弛豫(六核磁共振弛豫第19页/共71页(六核磁共振弛豫(六核磁共振弛豫第20页/共71页(六核磁共振弛豫(六核磁共振弛豫小结:这种组织间弛豫时间上的差别,是MRI的成像基础。有如CT时,组织间吸收系数(CT值)差别是CT成像基础的道理。但MRI不像CT只有一个参数,即吸收系数,而是有T1、T2等几个参数。因此,获得选定层面中各种组织的T1(或T2)值,就可获得该层面中包括各种组织影像的图像。第21页/共71页(七自由感应衰减(七自由感应衰减 磁共振设备中,接收信号用的线圈平面与主磁场平行,工作频率接近拉莫频率。当质子磁
8、化矢量只受主磁场作用时,由于自由进动与主磁场方向一致,所以无法测量。而当RF脉冲对组织激励又停止后,组织出现了弛豫过程,横向磁化矢量的变化能使位于被检体周围的接收线圈产生随时间变化的感应电流,其大小与横向磁化矢量成正比,将这个电流信号放大后即为MR信号,它是一个随时间周期性不断衰减的电流,又因为它是由自由进动感应产生的,所以叫自由感应衰减。第22页/共71页(七自由感应衰减(七自由感应衰减第23页/共71页(八(八MRMRMRMR信号的空间编码信号的空间编码 一幅MR影像由垂直方向的象素行和水平方向的象素列共同组成,同时又对应着一定层厚的体素组成的一个层面,称为MR信号的空间位置。采集MR信号
9、空间位置信息的方法称为空间编码,拉莫方程,00是空间编码技术的基础。第24页/共71页(九九原理总结原理总结 综上所述,磁共振成像主要包括三方面的内容:1、激发产生磁共振现象并测量磁共振信号的RF脉冲序列;2、确定信号位置的空间编码;3、将所测量的磁共振信号及其位置信息重建成磁共振影像。第25页/共71页三三、MRIMRIMRIMRI系统的组成与功能系统的组成与功能MRI系统主要由以下五部分构成:1、主磁体系统2、梯度磁场系统3、射频(RF)系统4、计算机处理系统5、辅助设备第26页/共71页MRIMRIMRIMRI扫描机基本结构示意图扫描机基本结构示意图第27页/共71页(一)主磁体系统(一
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