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文档简介

医学领域,2003年获诺贝尔医学奖。1、核自旋角动量J:经典物理学认为,原子核可以看做一不是连续的,是量子化的,可用自旋量子数I来表示。更为重要。拉莫尔进动频率:w0=γB0场强等于1T时,氢质子的进动频率约为42.6MHz。 1.5T:42.65、磁偶极跃迁选择定则:mI=mI(f)-mI(o)=mI1mI1,低能级粒子数>高能级粒子数饱和态:非热平衡态N1=N2热弛豫跃迁(Thermalrelaxationtransition):核系把能量传递给晶格导致粒子数分布趋于热影响T1因素:热跃迁几率 (W´=(W12+W21)/2B0T1B0增加,T1影响T2因素:B0T2*T2B0非均匀性影响。T2*T2<T1MM0xyFID很敏感,其在较短时间内衰减为0,改变序列参数不方便;信号比较弱;目前较少应用。2、P24自旋回波SE形成过程(问答题)位重聚于-y轴,产生SE回波信号。序列里,TR一个RF激发脉冲到回波形成时的时间间隔。自旋重聚,产生GRE回波信号FA180RFSAR(SpecificAbsorbedRateT1加权像是图像的灰度差异,主要由组织间的纵向弛豫时间差异确定;(TE,TR,TR<T1TE<<T2举例:T1(fat)<T1(CSF)。脂肪是亮的,CSF定义:横向磁化矢量衰减到平衡状态的37%。(TETR,TR>>T1,TE<T2,举例:T2(fat)<T2(CSF),脂肪是黑的,CSF长TR降低T1对比 短TE降低T2对比度。衰减越快,信号越小;恢复越慢,信号越小2、T1和T2P303、一般地:短TR:100— 短TE:10—30ms 4、FA如何影响MR图像对比度:统只需要很短的时间就恢复到平衡态。就象是在长TR后的Mz,所以小FA可降低T1WB190°RFy坐标,频率编码确定x坐标。选择性射频脉冲的带宽 TE更短,TR的重复次数不变,没有得到完整的波,只得到了部分回波。 -(长间隔)-90每个90 恢复。长TR、最短TE—PDW图像。4、部分饱和恢复序列:905、反转恢复序列(IR):180°90180°(180MZ如何利用IR进行脂肪抑制?(1)k:SEoneline/TRFSE:manylines/TRENEX部;(4)FSE的回波时间是等效时间~TEeff TEeff=ESP×(No.echofromPEMAXtoPE0)EX;(5)一般的,TEeff比较大,常用来得到更重的T2对比度;7、梯度回波序列GRE(ɑ脉冲)选择题Mxy采用不同的处理技术,会得到不同的图像对比度特性。稳态不相干技术(SteadyStateIncoherenttechnique稳态相干技术(SteadyStateCoherenttechnique**化学位移伪影明显(需匀场);EPI需要fatsuppression。–高切换率~slewrate避免涡流~eddy对于是SNR与扫描参数有关:xyz增加体素会提高FOVNxNyxy增加,保持NEX—平均激励次数:增加NEX可提高SNR,但是扫描时间增 SNR频率编码步数—2、增加SNR的方法:TR/TE 扫描时间=TR×Ny×NEXFSE:扫描时间=TR×Ny×NEX/ETL3D 扫描时间=TR×Ny×Nz;以加倍FOVNy加倍,NEX减半保持同样的扫描原理:不同分子内质子进动频率有轻微差别,如水和脂肪内质子差异约为3.5ppm220Hz低场MR:幅度选择饱和技术解决方法:使病人平静,减少扫描过程中的运动因素;呼吸门控;呼吸补偿;ECG6、与RF脉冲有关的伪影——RF噪声currentGz:层面选层误差;Gx:;Gy:产生交替的亮、黑条带(一般不会出现compensationcorrect解决方法:MRMR扫描室前进行检查。会在图像中央出现一条噪声带,类似RF噪声伪影。用研究相对缺乏。将人体置身于3T场强中对神经系统不会有明显影响。⑤制冷剂:液氦保持磁体线圈处于超导状态,它在-268.93°C0.5mT。4、PNS,可能与神经或肌肉细胞刺激、心室颤等类似。(EPI)收率(单位W/kg。0180°03.2W/kg小于40°C。95(dB,FDA9、允许体内有植入物的患者进行MR扫描?选择题6~8非均匀性(ppm百万分之一)=variation(T)/fieldstrength(T)×106钕铁硼材料优点:高剩磁;缺点:温度系数比较大三种磁

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