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磁共振成像原理当代医学影像学MRI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含有自旋原子核物质进行激发,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一个数字图像。磁共振成像基本过程RFTransceiver原子核由质子和中子组成,统称为核子,含有自旋特征。依据经典电磁学理论:旋转电荷可视为环路上运动电荷,自旋运动电荷应含有磁矩,产生一个小磁场。无外加磁场时,小磁场方向是随机,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一样场强中共振频率静磁场强度(T)共振频率(MHz)0.156.40.28.50.312.80.521.30.625.51.042.61.563.92.085.33.0127.8翻转角FA弛豫纵向弛豫纵向弛豫纵向弛豫影响T1原因横向弛豫横向弛豫横向弛豫影响T2原因T1、T2对磁共振信号影响磁共振信号与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:自旋回波到达峰值时间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增加梯度磁场目标选层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-空间对图像影响Thankyou