磁共振成像的基本原理和概念.docx
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1、磁共振成像的基本原理和概念我是新手,不知如何发帖第一节磁共振成像仪的基本硬件医用MRI仪通常由主磁体、梯度线圈、脉冲线圈、计算机系统及其他帮助设施等五部分构成。一、主磁体主磁体是MRl仪最基本的构件,是产生磁场的装置。依据磁场产生的方式可将主磁体分为永磁型和电磁型。永磁型主磁体实际上就是大块磁铁,磁场持续存在,目前绝大多数低场强开放式MRl仪采纳永磁型主磁体。电磁型主磁体是采用导线绕成的线圈,通电后即产生磁场,依据导线材料不同又可将电磁型主磁体分为常导磁体和超导磁体。常导磁体的线圈导线采纳一般导电性材料,需要持续通电,目前己经渐渐淘汰;超导磁体的线圈导线采纳超导材料制成,置于液基的超低温环境中
2、,导线内的电阻抗几乎消逝,一旦通电后在无需连续供电状况下导线内的电流始终存在,并产生稳定的磁场,目前中高场强的MRl仪均采纳超导磁体。主磁体最重要的技术指标包括场强、磁场匀称度及主磁体的长度。主磁场的场强可采纳高斯(Gauss,G)或特斯拉(Tesla,T)来表示,特斯拉是目前磁场强度的法定单位距离5安培电流通过的直导线Icm处检测到的磁场强度被定义为1高斯。特斯拉与高斯的换算关系为:1T=100OOG。在过去的20年中,临床应用型MRI仪主磁体的场强已由0.2T以下提高到1.5T以上,1999年以来,3.0T的超高场强MRl仪通过FDA认证进入临床应用阶段。目前一般把0.5T以下的MRl仪称
3、为低场机,0.5T到1.0T之间的称为中场机,1.0T到2.0之间的称为高场机(1.5T为代表),大于2.0T的称为超高场机(3.0T为代表)。高场强MRl仪的主要优势表现为:(1)主磁场场强高提高质子的磁化率,增加图像的信噪比;(2)在保证信噪比的前提下,可缩短MRI信号采集时间;(3)增加化学位移使磁共振频谱(magneticresonancespectroscopy,MRS)对代谢产物的辨别力得到提高;(4)增加化学位移使脂肪饱和技术更加简单实现;(5)磁敏感效应增加,从而增加血氧饱和度依靠(BOLD)效应,使脑功能成像的信号变化更为明显。当然MRI仪场强增高也带来以下问题:(1)设施生
4、产成本增加,价格提高。(2)噪音增加,虽然采纳静音技术降低噪音,但是进一步增加了成本。(3)由于射频特殊汲取率(specificabsorptionratio,SAR)与主磁场场强的平方成正比,高场强下射频脉冲的能量在人体内累积明显增大,SAR值问题在3.0T的超高场强机上表现得尤为突出。(4)各种伪影增加,运动伪影、化学位移伪影及磁化率伪影等在3.0T超高场机上更为明显。由于上述问题的存在,3.0T的MRI仪在临床应用还有肯定限制,尽管其在中枢神经系统具有优势,但是在体部应用还不太成熟,因此,目前以I.5T的高场机最为成熟和有用。MRl对主磁场匀称度的要求很高,缘由在于:(1)高匀称度的场强
5、有助于提高图像信噪比,(2)场强匀称是保证MR信号空间定位精确性的前提,(3)场强匀称可削减伪影(特殊是磁化率伪影),(4)高度匀称度磁场有利于进行大视野扫描,尤其肩关节等偏中心部位的MRl检查,(5)只有高度匀称度磁场才能充分采用脂肪饱和技术进行脂肪抑制扫描,(6)高度匀称度磁场才能有效区分MRS的不同代谢产物。现代MRI仪的主动及被动匀场技术进步很快,使磁场匀称度有了很大提高。为保证主磁场匀称度,以往MRl仪多采纳2m以上的长磁体,近几年伴随磁体技术的进步,各厂家都推出磁体长度为1.4m1.7m的高场强(1.5T)短磁体,使病人更为舒适,尤其适用于幽闭恐惊症的患者。随介入MR的进展,开放式
6、MRl仪也取得很大进步,其场强己从原来的0.2T左右提升到0.5T以上,目前开放式MRl仪的最高场强已达LOT。图像质量明显提高,扫描速度更快,已经几乎可以做到实时成像,使MR“透视”成为现实。开放式MR扫描仪与DSA的一体化设施使介入放射学迈进一个崭新时代。二、梯度线圈梯度线圈是MRl仪最重要的硬件之一,主要作用有:(1)进行MRI信号的空间定位编码;(2)产生MR回波(梯度回波);(3)施加集中加权梯度场;(4)进行流淌补偿;(5)进行流淌液体的流速相位编码。梯度线圈由X、Y、Z轴三个线圈构成(在MR成像技术中,把主磁场方向定义为Z轴方向,与Z轴方向垂直的平面为XY平面)。梯度线圈是特殊绕
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