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磁共振成像原理 现代医学影像学MRI的优势 磁共振成像(magneticresonanceimaging,MRI)是利用射频(radiofrequency,RF)电磁波对置于磁场中的含有自旋原子核的物质进行激发,发生核磁共振(nuclearmagneticresonance,NMR),用感应线圈采集磁共振信号,按一定数学方法进行处理而重建的一种数字图像。 磁共振成像的基本过程RF Transceiver原子核由质子和中子组成,统称为核子,具有自旋的特性。 根据经典电磁学理论: 旋转的电荷可视为环路上的 运动电荷,自旋的运动电荷 应具有磁矩,产生一个小磁 场。 无外加磁场时,小磁场方向 是随机的,磁矩相互抵消, 净磁矩为0无外加磁场B0拉莫尔进动Larmor频率磁共振现象氢原子核在不同场强中的共振频率 静磁场强度(T)共振频率(MHz) 0.156.4 0.28.5 0.312.8 0.521.3 0.625.5 1.042.6 1.563.9 2.085.3 3.0127.8翻转角FA弛豫纵向弛豫纵向弛豫纵向弛豫影响T1的因素横向弛豫横向弛豫横向弛豫影响T2因素T1、T2对磁共振信号的影响磁共振信号与T1、T2关系自由感应衰减信号FID自旋回波信号回波峰值:因为有弛豫,横向磁化强度有衰减 回波信号的优势: 90°脉冲关闭时,基线有跳动,此时采集FID信号比较麻烦,采回波信号更可靠 回波时间(EchoTime)TE:自旋回波达到峰值的时间 TE=2τ采集数据脉冲序列MRI数据采集方法 层面选择梯度Gz 相位编码梯度Gy 频率编码梯度Gx 增加梯度磁场的目的选层Gz层厚平面信号空间编码空间编码前K空间K空间和图像域关系K-空间对图像的影响Thankyou