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文档简介
会计实操文库医学磁共振成像的原理磁共振成像(MagneticResonanceImaging,MRI)是一种利用磁共振现象来生成人体内部结构图像的医学成像技术。其基本原理如下:一、磁共振现象1.原子核的磁性人体内的氢原子核(质子)具有自旋特性,就像一个小磁体一样,会产生磁矩。在没有外部磁场的情况下,氢原子核的磁矩方向是随机分布的。2.外加磁场的作用当人体被置于一个强大的外磁场(主磁场,通常由磁共振设备的磁体产生)中时,氢原子核的磁矩会趋向于与外磁场方向一致。此时,氢原子核可以分为两种状态:低能量状态(与外磁场方向一致)和高能量状态(与外磁场方向相反)。3.进动在外磁场中,氢原子核除了绕自身轴自旋外,还会绕外磁场方向进行进动,就像地球在绕太阳公转的同时也在自转一样。进动的频率称为拉莫尔频率,它与外磁场强度和原子核的特性有关。二、射频脉冲的作用1.激发磁共振成像设备通过发射特定频率的射频脉冲(RadioFrequencyPulse,RF脉冲),这个频率与氢原子核在主磁场中的进动频率相同,从而使氢原子核吸收能量,从低能量状态跃迁到高能量状态。这一过程称为磁共振激发。2.弛豫当射频脉冲停止后,氢原子核会逐渐释放吸收的能量,从高能量状态恢复到低能量状态。这个过程分为两个阶段:纵向弛豫(T1弛豫):是指氢原子核的纵向磁化矢量逐渐恢复到初始状态的过程。T1弛豫时间与组织的特性有关,不同组织的T1值不同。横向弛豫(T2弛豫):是指氢原子核的横向磁化矢量逐渐衰减的过程。T2弛豫时间也因组织而异。三、信号采集与图像重建1.信号产生在弛豫过程中,氢原子核会向外发射电磁波信号,这个信号被磁共振设备的接收线圈接收。信号的强度和衰减特性取决于组织的T1、T2值以及氢原子核的密度等因素。2.空间编码为了确定信号的来源位置,磁共振设备采用空间编码技术。主要包括频率编码和相位编码。通过在不同方向上施加梯度磁场,可以使不同位置的氢原子核产生不同的进动频率和相位,从而实现对空间位置的编码。3.图像重建接收线圈采集到的信号经过一系列的处理和计算,如傅里叶变换等,将信号转换为图像数据。最后,通过计算机处理和显示,生成人体内部结构的磁共振图像。总之,磁共振成像利用人体内部氢原子核的磁共振现象,通过射频脉冲的激发和弛豫过程中
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