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医学仪器原理MRI扫描仪

微观结构。扫描仪特点无损伤性能提供组织化学信息生理环境参数有鲜明的软组织对比多参数成像无骨骼伪影干扰,在脑骨骼系统成像优于常规扫描以轴位为主,可选用矢状和冠状位可进行扩散与灌注成像特点像对不同软组织结构有良好的对比度像用于显示病变组织无需用造影剂就可以显示血管心腔空间分辨率较差,成像速度慢运动性器官成像质量不如体内有金属异物,早期孕妇任娠前三个月之内不能进行成像历史发现现象,奠定理论和实验基础连续波谱仪,测定化学物质波谱脉冲波谱仪,可测量谱年纽约卅立大学发现恶性组织的延长年纽约卅立大学提出梯度场理论并获得第幅水管像历史年英国诺丁汉与阿伯丁大学研制,年月获人颅脑像和获腹部像临床应用年商品化美国获准进入市场性能特点信息载体信号放出吸收的射频能量透过组织的线体内信息源质子密度弛豫时间及液体流速线的减弱程度或透射线强度分布采用电磁波射频波连续射线电磁波频率特定磁场下质子共振频率电磁波波长以上使用磁场静磁场与化系统功能成像能能需高场强系统化学位移能不能需体化系统造影剂类型顺磁性物质碘剂原子核在磁场中运动像“陀螺”,除了自身的旋转外,还绕外磁场作旋转“进动”。原子核在外磁场中的运动原子核的磁矩磁矩就是指磁性,用表示。并非所有的核都具有磁性。为旋磁比,的偶偶偶零奇奇偶整数,奇偶偶奇奇半整数具有磁性的原子核,必须满足以下的条件而无磁性核如核的质子数或中子数为奇数,如原子核的磁性原子核在外磁场中磁化无外磁场时,原子核排列是无序的,总体并不显示磁性。若存在外磁场时,原子核只能按两个方向进行定向排列,总体体现磁性。沿着磁场方向排列的原子核称平行状态原子核逆着磁场方向排列的原子核称反平行状态原子核顺磁场排列原子的能量比逆磁场排列原子能量小。质子处于主磁场中,氢核的磁矩就与主磁场发生相互作用,而处个稳定的状态,氢核不能随意取向,它的能量是量化的平行状态原子核平行状态原子核能量差为所以越大,质子之间能量差也越大,图像信噪比也就越好。原子核在外磁场中量化能量分布原理其中玻尔兹曼常数,为绝对温度。在常温稳定情况下,处于低能量的粒子数多于处于高能量的粒子数。当场强为时,低能级的数目只比高能级多个,两个方向的净自旋产生的磁场称为净磁化,或磁化矢量,所以磁化矢量是十分微弱。射频脉冲激励在主磁场作用的基础上,在平面内的轴射出个射频场,为了使核系统能吸收射频场发出的能量,射频场的能量必须与质子系统的能级差完全相等,拉莫公式是磁共振基本公式,称拉莫公式,要求系统达到共振时,激励射频场的频率必须与质子系统的共振频率相同与共振核和磁场强度有关。为主磁场强度,单位,约为地球磁场,倍称为磁化矢量强度。称为稳定状态时的磁化矢量强度。与方向致。与组织质子密度和绝对温度有关。由于检测的是定体积范围内所有质子在磁场中的表现,所以测量总的磁矩磁化矢量强度产生条件的特点扫描仪处于静磁场中的原子核系统受到定频率的电磁波作用时,将在它们的磁能级间产生共振跃迁,形成共振。然后将所吸收的能量以电磁波形式释放能量,能量释放的速度与原子核所处的环境有关。此现象由的和的于年同时发现,由于在物理与化学应用中具有重大意义,他们于年获得诺贝尔物理奖。与组织的原子序数电子密度及组织密度有关,能反映组织解剖学信息超声组织界面处的不同声阻反射核医学利用组织对放射示踪剂不同吸收能力,显示其空间分布情况,用于显示糖代谢血流量结合受体氧代谢情况原子核的弛豫特性,反映原子核密度运动状态生理环境医学图像种类与成像特点是根据生物体磁性核氢在磁场中的表现特性而进行成像的技术。的应用基础为物质磁性和磁场有关的共振现象,射频波与有磁矩的核系统在外磁场中相互作用表现出来的共振特性,本质为种能级间跃迁的量子效应,用于研究物质的微观结构。扫描仪特点无损伤性能提供组织化学信息生理环境参数有鲜明的软组织对比多参数成像无骨骼伪影干扰,在脑骨骼系统成像优于常规扫描以轴位为主,可选用矢状和冠状位可进行扩散与灌注成像特点像对不同软组织结构有良好的对比度像用于显示病变组织无需用造影剂就可以显示血管心腔空间分辨率较差,成像速度慢运动性器官成像质量不如体内有金属异物,早期孕妇任娠前三个月之内不能进行成像历史发现现象,奠定理论和实验基础连续波谱仪,测定化学物质波谱脉冲波谱仪,可测量谱年纽约卅立大学发现恶性组织的延长年纽约卅立大学提出梯度场理论并获得第幅水管像历史年英国诺丁汉与阿伯丁大学研制,年月获人颅脑像和获腹部像临床应用年商品化美国获准进入市场性能特点

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