磁共振射频发射场映像技术研究.docx
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磁共振射频发射场映像技术研究.docx
磁共振射频发射场映像技术研究磁共振射频发射场映像技术研究引言磁共振成像(MagneticResonanceImaging,MRI)是一种医学诊断重要的无创性成像技术,在临床上广泛应用于解剖学、生理学和病理学的研究与诊断中。MRI采用了核磁共振(NuclearMagneticResonance,NMR)的原理,通过探测磁共振信号来获取关于组织结构和功能的信息。而MRI的发展技术中,磁共振射频发射场映像技术则是其重要的一部分,本文将对磁共振射频发射场映像技术进行深入研究。一、磁共振射频发射场映像技术原理磁共振
磁共振射频发射场映像技术研究的开题报告.docx
磁共振射频发射场映像技术研究的开题报告一、选题背景和意义磁共振成像技术(MRI)是一种使用磁场和射频场技术来产生人体内部图像的非侵入性方法。相比于传统的X光成像技术,MRI技术具有空间分辨率更高、对软组织成像效果更好等优点,因此在临床医学、生物医学和生命科学领域得到了广泛应用。MRI技术中的磁共振射频发射场映像技术是MRI成像的关键,通过对磁共振射频场波的分析,可以更准确、高效地获得MRI成像结果,并优化MRI成像的影像质量。随着医学技术的不断进步和发展,MRI技术的应用越来越广泛,同时对其性能和成像效果
磁共振射频发射场映像技术研究的任务书.docx
磁共振射频发射场映像技术研究的任务书任务书一、任务信息任务名称:磁共振射频发射场映像技术研究任务类型:科技研究任务目的:研究基于磁共振射频发射场映像技术的成像原理和应用,探讨其在医学、军事、工业等领域的应用前景,推动该技术的发展和应用。二、任务背景磁共振成像技术是一种生物医学成像技术,利用磁场、射频磁场以及计算机技术,来获取人体内部的结构和功能信息,具有无创、高精度、高信噪比等优点,在医疗诊断和科研领域已得到广泛应用。但是,传统的磁共振成像技术遇到了诸多问题,如影像噪声、成像时间长、限制感兴趣区域等。因此
磁共振射频发射系统及磁共振系统射频安全监控方法.pdf
本发明提供一种磁共振射频发射系统及磁共振系统射频安全监控方法,通过定向耦合器测量发射线圈各线圈回路的前向功率和/或反向功率,通过耦合探头测量发射线圈各线圈回路的耦合电流,并根据各线圈回路的所述前向功率、所述反向功率及所述耦合电流确定所述发射线圈的功率损耗,从而确定扫描序列对应的比吸收率,提高了磁共振射频发射系统的射频安全监控的准确性。另外,本发明解决了磁共振射频发射系统中发射线圈功率损耗随各线圈回路发射幅度相位变化难以测量的问题,更准确的得到真正的患者吸收功率,从而保证患者在超高场多通道发射磁共振系统中扫
一种核磁共振射频探头电路及核磁共振射频探头泄能方法.pdf
本发明提供了一种核磁共振射频探头电路及核磁共振射频探头泄能方法,其中,核磁共振射频探头电路包括谐振电路和泄能电路,谐振电路包括射频线圈;泄能电路包括第一泄能线圈、第二泄能线圈、第一耗能电路、第二耗能电路;第一泄能线圈和第二泄能线圈产生的磁场方向相反,且相互作用;射频线圈和第一泄能线圈、第二泄能线圈形成互感耦合。本发明提供的核磁共振射频探头电路有效避免了泄能电路对射频激励脉冲产生影响,并且,在泄能结束后控制泄能电路切换为非导通状态时,第一泄能线圈和第二泄能线圈产生的磁场相互抵消,使得泄能电路在导通状态和非导