MR常用序列成像基本原理.ppt
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1、磁共振成像MRI(Magnetic Resonance Imaging),常用序列及成像基本原理,主要内容,简要介绍磁共振成像基本原理及概念磁共振常用检查方法及临床应用如何阅读磁共振图像结合实际阅读病例图像,X线源 体外放射源(核素)声能 磁场 微电子技术 计算机技术,医学影像学各种技术涉及:,当今的医学影像学内容包括:传统X线诊断学透视 照相(普通摄影、体层摄影)造影计算X线摄影(computed radiography,CR)数字X线摄影(Digital radiography,DR)X线CT(computed Tomography,CT)数字减影血管造影(Digital Subtract
2、ion Angiography,DSA)介入放射学(interventional radiology)超声成像(Ultrasonic Imaging),发射型计算断(体)层摄影(Emission computed Tomography,ECT)正电子发射型计算断(体)层摄影(PositronEmission computed Tomography,PET)单光子发射型计算断(体)层摄影(Singlephoton Emission computed Tomography,SPECT)磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)分子影像学(Molecular Imag
3、ing)21世纪最前沿课题 技术:PET或PET-CT、MR、CT、光学成像(生物发光、荧光)信息放射学系统(radiology information system)图像存档与传输系统(Picture Archiving and Communication System,PACS)影像科管理、quality control,QC、quality assurance,QA.,全新的医学影像学在医学领域的应用包括:影像诊断学:X线、CT、DSA、MRI、US、ECT等。影像介入性治疗学:DSA、超声、CT、MR等。信息放射学:影像学工作管理、质控;影像 的传输与存储(PACS)存储、传输、远程会
4、诊(远程放射学 teleradiology),1946 发现磁共振现象 Bloch Purcell 1971 发现肿瘤的T1、T2时间长 Damadian 1973 做出两个充水试管MR图像 Lauterbur 1974 活鼠的MR图像 Lauterbur等 1976 人体胸部的MR图像 Damadian 1977 初期的全身MR图像 Mallard 1980 磁共振装置商品化 2003 诺贝尔奖金 Lauterbur Mansfierd,时间,发生事件,作者或公司,磁共振发展史,磁共振成像的原理,实现人体磁共振成像的条件:,人体内氢原子核 H+作为磁共振中的靶子,它是人体内最多的物质。H核只
5、含一个质子不含中子,最不稳定,最易受外加磁场的影响而发生磁共振现象有一个稳定的 静磁场(磁体):常导型、永磁型、超导型。0.153.0T梯度场和射频场:前者用于空间编码和选层,后者施加特定频率的射频脉冲,使之形成磁共振现象信号接收装置:各种线圈计算机系统:完成信号采集、传输、图像重建、后处理等,人体内的H核子可看作是自旋状态下的小星球。自然状态下,H核进动杂乱无章,磁性相互抵消,按照单一核子进动原理,质子群在静磁场中形成的宏观磁化矢量M,z,M,y,x,进入静磁场后,H核磁矩发生规律性排列(正负方向),正负方向的磁矢量相互抵消后,少数正向排列(低能态)的H核合成总磁化矢量M,即为MR信号基础,
6、Z,Z,Y,Y,X,B0,X,MZ,MXY,A:施加90度RF脉冲前的磁化矢量MzB:施加90度RF脉冲后的磁化矢量 Mxy.并以Larmor频率横向施进C:90度脉冲对磁化矢量的作用。即M以螺旋运动的形式倾倒到横向平面,A,B,C,在这一过程中,产生能量,B0,Z,Z,Z,Z,Z,Y,Y,Y,Y,Y,X,X,X,X,X,90度,(3)(5)该过程称弛豫(relaxation),即将能量(MR信号)释放出来。整个弛豫过程实际上是磁化矢量在横轴上缩短(横向或T2弛豫),和纵轴上延长(纵向或T1弛豫)。而人体各类组织均有特定T1、T2值,这些值之间的差异形成信号对比,(1)静磁场中,(2)90度脉
7、冲,(3)脉冲停止后,(4)停止后一定时间,(5)恢复到平衡状态,人体进入磁场磁化施加射频脉冲、H核磁矩发生90。偏转,产 生能量射频脉冲停止、弛豫过程开始,释放所产生的能量(形成MR信 号)信号接收系统计算机系统 在弛豫过程中,即释放能量(形成MR信号),涉及到2个时间常数:纵向 弛豫时间常数T1;横向弛豫时间常数T2 加权(weighted)的概念:MR成像过程中,T1、T2弛豫二者同时存在,只是在某一时间内所占的比重不同。如果选择突出纵向(T1)弛豫特征的 扫描参数(脉冲重复时间和回波时间,以毫秒计)用来采集图像,即可得 到以 T1弛豫为主的图像,当然其中仍有少量T2弛豫成分,因是以T1
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