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核磁共振成像_概况(一)

日期:2022-08-12 17:20
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摘要: 背景概况 MRI成像过程可简单归纳为:根据需要,将待测样品分成若干个薄层,这些薄层称为层面,这个过程成为选片。每个层面可分为由许多被称为体素的小体积组成(如下图1)。然后,对每一个体素标定一个记号,这个过程成为编码或空间定位。对某一层面施加射频脉冲后,接收该层面的...



背景概况

MRI成像过程可简单归纳为:根据需要,将待测样品分成若干个薄层,这些薄层称为层面,这个过程成为选片。每个层面可分为由许多被称为体素的小体积组成(如下图1)。然后,对每一个体素标定一个记号,这个过程成为编码或空间定位。对某一层面施加射频脉冲后,接收该层面的MR信号,进行解码,得到该层面各个体素MR信号的大小,*后根据与层面各体素编码的对应关系,把体素信号的大小显示在荧光屏对应像素上,信号大小用不同的灰度等级表示,信号大,像素亮度大;信号小,像素亮度小。这样就可以得到一副反映层面各体素MR信号大小的图像,即MRI图像。成像过程方框图见图2 。


用于确定MR信号源空间位置的基本方法是应用附加的线性梯度,及成像梯度。处在外磁场B0中的氢质子不论其空间位置如何产生磁共振的频率都相同,如果在外磁场B0上沿某一方向再叠加一个线性梯度磁场,将导致总磁场(外磁场B0和梯度磁场矢量和)在沿梯度磁场方向上呈一端高,另一端低,两端之间的磁场强度呈梯度分布。在磁场梯度方向上使共振频率产生可预见的变化。

磁场梯度常常是由MRI中产生外磁场B0的主磁体腔内的梯度线圈产生的。运用三个相互垂直的磁场梯度,在不同的时间内,对MR信号源进行空间三维定位。


 

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