医学影像诊断学总论(003)bbzx.pptx
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1、磁磁 共共 振振 成成 像像军医训练大队医学影像教研室贾景磊 教授主要内容一、MRI的成像基本原理 二、磁共振成像系统 三、MRI图像的特点 四、MRI诊断的临床应用及优势简 介时间 事项 作者或公司1946 核磁共振现象的发现 Block,Purcell1971 肿瘤T1T2时间延长 Damadian1973 两个充水试管的NMR图像 Lauterbur1974 活鼠NMR图像 Lauterbur等1976 人胸部NMR图像 Damadian1977 初期的NMR全身图像 Mallard1980 MRI装备商品化1989 国产永磁型0.15T装备商品化 安科公司磁共振成像磁共振成像 一、MR
2、I成像基本原理 原理 MRI(magnetic resonance imaging)是利用原子核在强磁场内发生共振所产生的信号经图像重建的一种成像技术。进动 人体中氢核处于静磁场中时,氢核沿外加磁场方向排列,产生净磁化,即自转的氢原子虽然在不停地自旋,但自旋轴则沿着外加静磁场方向不停地作陀螺样旋转,这一运动被称为进动。(一)核磁共振原理(一)核磁共振原理Larmor频率,也是氢原子核的共振频率如果知道B就可计算出:=B 静磁场恒定时,Larmor频率也是恒定的。(一)核磁共振原理在MRI坐标系中,顺主磁场方向为Z轴或纵轴垂直于Z轴为XY平面。平衡态宏观磁化矢量M0绕Z轴以Lamor频率自旋。(
3、一)核磁共振原理 当我们外加一个射频脉冲(RF),而脉冲的频率又恰好等于Larmor频率,那么处于静磁场中的氢原子就会产生共振。它吸收能量从低能级跃迁到高能级,当停止射频脉冲时,氢质子又会从高能状态降到低能状态,将其吸收的能量以Larmor频率的电磁波形式释放出来,这时就可将这种电磁波接收下来,利用计算机制作形成图像。(一)核磁共振原理额外施加一个以Lamor频率的射频脉冲,使之共振,此时M0就会偏离Z轴向XY平面进动,从而形成横向。(一)核磁共振原理图1-7 RF射脉脉冲)(二)T1弛豫时间(Tone relaxation time)T1弛豫时间又称纵向弛豫时间,由零恢复到原来数值的63%所
4、需的时间。当停止射频脉冲后,激发到高能态的质子就要释放能量而回到低能态,相位也恢复到激发前状态,这个过程称弛豫,复原时间称弛豫时间。图1-8 纵向弛豫中断RF脉冲,质子逐一从高能状态,指向下,返回到低能状态,重新指向上,纵向磁化逐渐增大,直至恢复到原来的状态。(二)T1弛豫时间(Tone relaxation time)(三)T2弛豫时间(TTwo relaxation time)又称横向弛豫时间。由最大减小到最大值的37%所需时间。T1弛豫时间与T2弛豫时间为各特定组织的固有特征,各特定组织有其固定的Tl与T2值图1-9 横向弛豫 中断RF脉冲,质子不再被强制于同步状态(同相位),由于质子有
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