磁共振成像原理
磁共振成像原理

磁共振成像原理磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种非侵入性的医学影像技术,能够提供人体内部高分辨率的图像,并利用不同组织对磁场的响应来获取详细的解剖和功能信息。
本文将介绍磁共振成像的原理和应用。
一、基本原理磁共振成像技术基于核磁共振现象,通过对人体内核自旋的激发和检测,构建出图像。
核磁共振现象是指在外加静磁场和射频场的作用下,原子核自旋状态发生变化。
1.1 磁矩预cession原子核具有一个磁矩,当置于外加静磁场中时,磁矩会进入磁场方向的低能态,即平行于外加磁场。
在平时状态下,磁矩呈现随机分布;然而,当外加射频场作用于系统时,磁矩会被扰动,进入一个高能态。
1.2 回到基态外加射频场撤去后,磁矩会重新回到基态,并释放出能量。
基于这个原理,MRI可以测量出放松时间,进而揭示组织的特性。
二、基本步骤2.1 建立静磁场在MRI扫描过程中,首先需要建立一个强大且稳定的静磁场,通常使用超导磁体产生静磁场。
静磁场方向对应MRI图像的头脚方向。
2.2 射频脉冲激发通过放置射频线圈产生的射频脉冲,对患者体内原子核进行激发。
射频线圈能够产生一个变化的射频场,使核磁矩从基态激发到高能态。
2.3 信号接收当射频场停止后,核磁矩会回到基态,并释放出能量。
这种能量的释放会产生一个弱的电磁信号,由接收线圈感应并转化为电信号。
2.4 信号处理与图像重建经过放大和滤波等处理,电信号被转化为数字信号并进行处理。
最后,通过数学算法重建出高分辨率的MRI图像。
三、优点和应用3.1 优点3.1.1 非侵入性与传统的X射线成像相比,MRI无需使用任何放射线,对人体无害。
3.1.2 高对比度MRI图像能够提供不同组织之间的高分辨率对比度,对于疾病的早期诊断和定量评估有很大帮助。
3.1.3 多参数测量除了提供解剖结构信息外,MRI还可以提供多种参数的测量,如T1和T2弛豫时间、扩散张量成像等,这些参数可用于脑功能活动的研究和疾病的定量评估。
简述磁共振成像原理

简述磁共振成像原理
磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种常用
于医学诊断的无创成像技术。
它利用人体组织中的原子核磁共振现象,通过对核自旋在强磁场和射频场的作用下的行为进行分析,得到图像。
磁共振成像的原理基于核磁共振现象。
人体组织中存在很多原子核,如氢、钠、氧等的原子核。
这些原子核都具有自旋,当它们置于强磁场中时,这些原子核的自旋会沿着磁场方向进行定向。
磁共振成像的过程可以简要分为以下几个步骤:
1. 建立磁场:在成像区域内建立一个强静态磁场。
通常使用强磁体来产生这个磁场,例如超导磁体。
2. 激发谐振:在静态磁场中加入一定频率的射频场(RF场),使原子核的自旋发生共振,这个频率称为谐振频率。
谐振频率与原子核种类以及静态磁场的强度有关。
3. 探测信号:通过接收射频场诱发出的信号。
当原子核的自旋过程中由于外界因素(如化学环境)而发生改变时,会产生磁信号。
这些信号会被接收线圈捕获,并转化为电信号。
4. 信号处理:对接收到的信号进行处理和解析。
采用一系列数学算法和信号加权技术,对信号进行滤波、放大、调相等操作,以提高图像质量。
5. 图像重构:通过计算机处理原始数据,将信号转换为图像。
根据原子核在形成磁共振信号时的物理特性,可以获得不同类型的图像,如T1加权图像、T2加权图像和血流图像等。
总之,磁共振成像的原理是利用原子核在强磁场和射频场的作用下,产生的磁共振信号来获取图像信息,从而实现对人体组织的成像和诊断。
核磁共振 成像原理

核磁共振成像原理
核磁共振成像(MRI)是一种医学影像技术,它利用人体组织中的原子核在外加磁场和射频场的作用下产生共振现象并进行成像。
核磁共振成像的原理主要涉及到以下几个方面:
1. 磁共振现象,在外加静磁场作用下,人体组织中的原子核会产生磁偶极矩,当施加射频脉冲时,原子核会吸收能量并进入激发态,随后释放能量回到基态。
这个过程中,原子核会发出特定频率的信号,即共振信号。
2. 空间编码,核磁共振成像利用梯度磁场对不同位置的原子核产生不同的共振频率,从而实现对空间位置的编码。
通过在不同方向施加梯度磁场,可以确定原子核共振信号的空间位置。
3. 信号检测,利用接收线圈来接收原子核产生的共振信号,并将信号转换成图像。
综合以上几点,核磁共振成像的原理可以简单概括为,利用外加静磁场和射频场使人体组织中的原子核产生共振现象,通过空间编码和信号检测实现对人体组织的成像。
这种成像技术能够提供高
对比度、高分辨率的解剖结构图像,对于诊断疾病和观察人体内部结构具有重要意义。
磁共振成像原理

磁共振成像原理磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种利用核磁共振现象获取人体内部组织结构和功能信息的医学成像技术。
它通过利用强磁场、射频脉冲以及梯度线圈的作用,产生影响生物体内原子核的局部磁场,并探测其信号来生成图像。
下面将详细介绍磁共振成像的原理。
一、原子核的核磁共振现象核磁共振现象是指当原子核处于强磁场中时,其核自旋会与外界磁场发生共振,进而产生一种特殊的电磁辐射现象。
核磁共振现象的产生基于原子核自旋角动量与外部磁场相互作用的量子力学效应。
在强磁场中,原子核自旋的辐射频率与外部磁场强度成正比。
当外部射频脉冲的频率与原子核自旋的共振频率相同时,原子核将吸收能量并处于激发态,随后通过释放能量回到基态。
这种吸收和释放能量的过程被称为共振现象,也是磁共振成像的基础。
二、强磁场的建立磁共振成像使用强磁场来激发和探测被成像物体内部原子核的信号。
强磁场的建立是磁共振成像的第一步。
在MRI设备中,使用超导磁体来产生一个稳定而均匀的强静态磁场。
超导磁体内部通入液氦使其冷却到超导状态,从而消除了电阻,使得磁场可以持续很长时间。
这样的超导磁体可以产生高达1.5特斯拉至3特斯拉的强磁场。
稳定的强磁场将所有原子核的自旋定向在同一个方向,并使其具有较大的自旋角动量,为之后的成像提供了条件。
三、射频脉冲的应用在磁共振成像中,射频脉冲用于激发原子核自旋,以实现信号的产生和增强。
使用射频线圈产生与特定谐振频率相匹配的射频脉冲,将其传输到成像区域。
当脉冲的频率与原子核自旋的共振频率相同时,能量被吸收,原子核进入激发态。
此时,通过改变射频脉冲的参数,比如脉冲强度和脉冲宽度,可以控制原子核的激发程度。
四、梯度线圈的作用梯度线圈在磁共振成像中起到了定位和空间编码的作用。
梯度线圈是位于主磁场中的一组线圈,产生额外的磁场,其方向和强度可以根据需要进行调节。
梯度线圈通过在不同时间点产生不同强度的磁场,使得成像区域内的原子核处于不同的共振频率状态。
mri磁共振成像原理

mri磁共振成像原理
MRI成像是利用核磁共振现象的原理,通过对人体组织内的
水分子进行扫描和观察,得到高清晰度的图像。
具体原理如下:
1. 磁性原子核存在自旋,即核具有旋转的特性。
2. 在外加磁场的作用下,核会以不同的方式排列。
正常情况下,核自旋会沿着磁场方向对齐。
3. 在MRI中,通过在病人身上施加一个强大的磁场,使得人
体内的大部分水分子的核自旋方向与磁场方向一致。
4. 随后,施加一系列的辅助磁场,这些磁场的方向会短暂扰乱水分子自旋的排列。
5. 辅助磁场停止后,水分子的自旋会重新按照其能量状态重新排列。
6. 在此过程中,水分子释放出的能量会被探测器捕捉并转换为电信号。
7. 根据这些电信号的不同,MRI系统可以重建出人体内不同
组织的图像。
此外,MRI还可以通过改变辅助磁场的频率和强度,来获取
不同组织的信号。
这样就可以得到不同的对比度,进一步分辨不同组织的结构和功能。
磁共振成像原理和功能磁共振

磁共振成像原理和功能磁共振磁共振成像利用核磁共振现象来进行成像。
人体内的水分子中含有氢原子核,氢原子核具有自旋,自旋的运动会产生磁矩。
当人体进入一个强磁场中时,水分子的氢原子核会被强磁场影响,自旋方向会在磁场方向上产生偏离,形成原子核磁矩的一个总体矢量。
当向人体施加一个特定的射频脉冲时,可以改变原子核磁矩的方向,使其与磁场方向发生差异,并且在停止脉冲后,原子核会返回原来的状态,产生一个电磁信号。
通过检测这个电磁信号,可以得到人体内的水分子分布情况。
1.人体进入强磁场:患者躺入一个大型的环形磁体中,该磁体产生一个相当强的静态磁场(通常达到1.5-3.0特斯拉)。
2.产生激射信号:通过向磁体中的人体施加一系列射频脉冲,改变氢原子核的磁矩方向,并在停止脉冲后,检测氢原子核返回原来状态产生的电磁信号。
3.数据获取:通过一系列检测电磁信号的装置,如线圈和放大器,收集和记录扫描过程中产生的信号。
4.重建图像:通过数学算法和计算机图像处理技术处理和重建这些信号,生成人体内的断层图像。
功能磁共振(Functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI)是一种基于磁共振成像的技术,主要用于研究人脑的功能活动。
与传统的结构性MRI不同,功能MRI通过观察血液氧合水平和神经磁活动的关系,来探测和定位脑部活跃区域。
功能磁共振的原理:功能磁共振利用氧血液信号响应(Blood Oxygenation Level Dependent,BOLD)效应来检测脑部的功能活动。
当人脑一些区域被激活时,该区域的活动代谢水平会增加,局部血液供应也会增加。
在激活状态下,该区域的氧合血红蛋白浓度相对增多,而去氧血红蛋白浓度相对减少,进而改变了该区域的氧合水平。
这种血液氧合水平的变化可以被功能磁共振所检测到。
功能磁共振的过程与原理可以分为以下几个步骤:1.人体进入强磁场:患者躺入磁体中,类似于结构性MRI的过程。
实用磁共振成像原理与技术解读

实用磁共振成像原理与技术解读随着医学技术的不断进步,磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)作为一种无创、无辐射的医学影像学检查方法,已经在临床诊断中发挥着越来越重要的作用。
在本文中,我将从实用磁共振成像的原理和技术入手,深入探讨其在医学领域中的应用,帮助我们更加全面、深入地理解这一主题。
一、磁共振成像的基本原理1.1 核磁共振现象在磁共振成像中,利用的是核磁共振现象。
当人体组织置于较强的静磁场中时,原子核会发生共振吸收和发射电磁波的现象,这一现象被称为核磁共振。
1.2 磁共振成像的成像原理在静磁场的作用下,利用射频脉冲对人体组织进行激发,然后测量组织中核磁共振信号的强度和位置分布,从而获得人体组织的高清影像。
二、实用磁共振成像技术的发展2.1 高场磁共振成像技术随着超导技术的不断发展,高场磁共振成像技术已经成为当今磁共振成像领域的热点之一。
高场磁共振成像可以提高信噪比,提高成像分辨率,对于小病灶的检测有着更好的效果。
2.2 动态磁共振成像技术动态磁共振成像技术可以实时观察人体器官的生理活动和代谢过程,对于心脏、血管等的疾病诊断有着重要的临床意义。
在手术前后的评估中也发挥着重要作用。
三、磁共振成像在临床中的应用3.1 脑部疾病的诊断在脑部疾病的诊断中,磁共振成像能够清晰展现脑部结构和病变,对于脑梗死、脑肿瘤等的早期发现和定位有着重要作用。
3.2 心脏病的检测磁共振成像技术可以观察到心脏的运动情况、心脏壁运动的异常和心肌灌注情况,对于心脏病的诊断和治疗提供了重要的依据。
四、个人理解与观点磁共振成像作为一种无创、无辐射的医学影像学检查方法,其在临床诊断以及研究中的应用前景不可限量。
随着技术的不断发展和进步,磁共振成像技术将会变得更加精准、高效,为医学领域的发展带来更大的助力。
总结通过了解磁共振成像的原理和技术,我们可以更好地理解其在临床中的应用,意识到其对于医学领域的重要意义。
磁共振成像的原理

一、磁共振成像基本原理1.磁共振现象微观领域中的核子都有自旋的特性;核子的自旋产生小磁矩,类似于小磁棒;质子数或中子数至少有一个为奇教的大量原子核可在静磁场中体现出宏观磁化来,其磁化矢量与静磁场同向;而每单个原子核在静磁场中做着不停的进动运动一方面不断自旋,同时以静磁场为轴做圆周运动,进动频率precession f requency即质子每秒进动的次数为00一/Bo,7为原子核的旋磁比对于每一种原子核,7是一个常数且各不相同,如氢质子7值为42. 5MHz/T,Bo为静磁场的场强大小;人体含有占比重70%以上的水,又由于氢质子磁矩不为零,这些水中的氢质子是磁共振信号的主要来源,其余信号来自脂肪、蛋白质和其他化合物中的氢质子; 对静磁场中的质子群沿着垂直于静磁场的方向施加某一特定频率的电磁波——其频率在声波范围内,故称为射频radio frequency,RF-原来的宏观磁化就会以射频场为轴发生偏转章动,其偏转角度取决于射频场的施加时间、射频强度和射频波形;当然,一个关键条件是:射频的频率必须与静磁场中的质子的进动频率一致;宏观磁化发生章动的实质是质子群中一部分质子吸收了射频的能量,使自己从低能级跃迁到了高能级;这种现象即称为原子核的磁共振现象;如果将此时的宏观磁化进行二维分解,会发现射频激励的效果是使沿静磁场方向的磁化矢量纵向磁化减小,而垂直于静磁场方向的磁化横向磁化增大了;RF脉冲有使进动的质子同步化的效应,质子同一时间指向同一方向,处于所谓“同相”,其磁化矢量在该方向上叠加起来,即横向磁化增大;使质子进动角度增大至90;的RF脉冲称为90;脉冲,此时纵向磁化矢量消失,只有横向磁化矢量;同样还有其他角度的RF脉冲;质子的进动角度受RF脉冲强度和脉冲持续时间影响,强度越强、持续时间越长,质子的进动角度越大,且强RF脉冲比弱RF脉冲引起履子进动角度改变得要快;2.弛豫及弛豫时间短暂的射频激励一般为几十微秒以后,宏观磁化要恢复到原始的静态;从激励态恢复到静态要经历一个与激励过程相反的两个分过程,一个是横向磁化逐渐减小的过程即为横向弛豫过程,T2过程图6-1;另一个是纵向磁化逐渐增大的过程纵向弛豫过程,T1过程图6-2;纵向弛豫过程的本质是激励过程吸收了射频能量的那些质子释放能量返回到基态的过程;能量释放的有效程度与质子所在分子大小有关,分子过大或很小,能量释放将越慢,弛豫需要的时间就越长;如水中的质子,0. 5T场强下弛豫时间>4000毫秒;分子结构处于中等大小,能量释放就很快,T1就短,如脂肪内的质子,场强下弛豫时间仅为260毫秒左右;横向弛豫过程的本质是激励过程使质子进动相位的一致性逐渐散相即逐渐失去相位一致性的过程,其散相的有效程度与质子所处的周围分子结构的均匀性有关,分子结构越均匀,散相效果越差,横向磁化减小的越慢,需要的横向弛豫时间T2就越长;反之,分子结构越不均匀,散相效果越妤,横向磁化减小越快, T2就越短;3.自由感应衰减磁共振成像设备中,接收信号用的线圈和发射用的线圈可以是同一线圈,也可以是方向相互正交的两个线圈,线圈平面与主磁场Bo平行,其工作频率都需要尽量接近Larmor频率;线圈发射RF脉冲对组织进行激励,在停止发射RF脉冲后进行接收;RF脉冲停止后组织出现弛豫过程,磁化矢量只受主磁场Bo的作用时,这部分质子的进动即自由进动,因与主磁场方向一致,所以无法测量,而横向磁化矢量垂直并围绕主磁场方向旋进,按电磁感应定律即法拉第定律,横向磁化矢量的变化,能使位于被检体周围的接收线圈产生随时间变化的感应电流,其大小与横向磁化矢量成正比,这个感应电流经放大即为MR信号;由于弛豫过程横向磁化矢量的幅度按指数方式不断衰减,决定了感应电流为随时间周期性不断衰减的振荡电流,因而它是自由进动感应产生的,被称为自由感应衰减free induction decay,FID;9 0;脉冲后,由于受纵向弛豫T1和横向弛豫T2的影响,磁共振信号以指数曲线形式衰减,如图6-3所示,其幅度随时间指数式衰减的速度就是横向弛豫速率l/T2;图6-3 自由感应哀减信号及其产生4.空间定位磁共振信号的三维空间定位是利用施加三个相互垂直的可控的线性梯度磁场来实现的;根据定位作用的不同,三个梯度场分别称为选层梯度场Gs、频率编码梯度场Gf和相位编码梯度场G;;三者在使用时是等效的,可以互换,而且可以使用两个梯度场的线性组合来实现某一定位功能,从而实现磁共振的任意截面断层成像; 1选层:沿静磁场方向叠加一线性梯度场Gs可以选择发生磁共振现象的人体断层层面,RF的频带宽度与梯度场强度共同决定层厚图6-4;层厚与RF带宽呈正相关,与梯度强度呈负相关;图6-4射频带宽与选层梯度场共同决定层厚2频率编码:沿选定层面内的X方向叠加一线性梯度场Gf,可使沿X向质子所处磁场线性变化,从而共振频率线性变化,将采集信号经傅立叶变换后即可得到信号频率与X方向位置的线性一一对应关系,如图6-5所示;3相位编码:沿选定层面内的Y方向施加一线性梯度场G;时间很短,在选层梯度之后,读出梯度之前,则沿Y方向的质子在进动相位上呈现线性关系,将采集信号经傅立叶变换后,可以得到Y向位置与相位的一一对应关系,如图6-6所示;实际的序列中还有一些梯度场不起空间定位作用,主要有相位平衡梯度、快速散相梯度、重聚相梯度等;5.成像方法磁共振成像方法指的是将人体组织所发出的微弱的磁共振信号如何重建成一幅二维断面图像的方法,主要有点成像法、线成像法、面威;纭法,钵薇『成缭法等;1点成像法:对每个组织体素信号逐一进行测量成像的方法,主要包括敏感点法和场聚焦法;2线成像法:一次采集一条扫描线数据的方法,主要包括敏感线成像法、线扫描以及多线扫描成像法、化学位移成像法等;3面成像法:同时采集整个断面数据的成像方法,主要包括投影重建法、备种平面成像法以及傅立叶变换成像法等;4体积成像法:在面成像法的基础上发展起来的,不使用选层梯度进行面的选择,而是施加二维的相位编码梯度和一维的频率编码梯度同时对组织进行整个三维体积的数据采集和成像方法; 磁共振的成像方法很多,但选择RF脉冲的带宽和形状,使之能激发一个已知的频带, 并控制梯度场来选取一个点、一条线、一个层面,甚至选取整个成像体积来获得信号,是各种成像方法的共同点;任何一种成像法的实现,均与机器的软硬件设计紧密相关; 二、磁共振成像脉冲序列一幅灰度磁共振图像的实质有两个:①每个像素与人体组织体素之间的一一对应关系, 即对获取到的MR信号进行空间定位;②是每个像素的灰度值的确定,即尽量使正常组织和病变组织在图像上体现出较大的明暗差别对比度来;磁共振脉冲序列pulse sequence就是为了解决第二个问题的;根据病变组织和正常组织之间的多个参数密度、T1、T 2、含氧量、扩散系数、弹性、温度、流动效应等的不同,研发出不同的脉冲序列,通过不同的灰度更好地显示出病变组织和正常组织之间的对比;所谓脉冲序列就是通过对射频脉冲的幅度、宽度、波形、软硬以及时间间隔、施加顺序、周期等和梯度磁场的方向、梯度大小、空间定位作用的协调控制与配合施加的总称,目的是获取符合诊断要求的图像来;目前的脉冲序列名目繁多,各个公司推出的序列名称总计大概有100多种,出现了许多同质不同名的序列,如同为快速自旋回波序列,可称为TES turbo SE、FSE fast SE、RISE rapid imaging SE;按照MR信号的类型脉冲序列可划分为三大家族:自由感应衰减free induction decay,FID序列家族、自旋回波spin echo,SE序列家族、梯度回波gr a-dient echo,GE序列家族; 自由感应衰减序列家族利用FID信号来进行重建图像;晟早期的磁共振序列就是这一家族的部分饱和partial saturation,PS脉冲序列,又称为饱和恢复saturation recovery, SR脉冲序列,其序列形式如图6-7所示;实际上它是TR时间极长3~5倍T1时间而TE极短为0的SE序列,因此图像反映的是完全的质子密度像,与C T图像反映的组织参数相同;图6-7部分饱和恢复序列FID自旋回波序列家族中的SE序列是目前临床中最基础、最常用的序列,其序列形式如图6-8所示;该序列可以通过采用相应的TR时间和TE时间来获取不同的组织参数加权像,使得正常组织和病变组织或两种组织之间的不同参数的差别体现在图像对比度上,比如人脑内的脑白质和脑灰质,二者的密度参数很接近,因此反映密度参数的CT图像上二者灰度很接近,不能很好地分辨;但二者的T1和T2参数差别较大,因此通过配合改变TR和TE时间,可以获得脑部的T1加权像或T2加权像,在这些图像上,灰质和白质将有着较大的对比;一般,较长的TR和较长的TE,获得T2加权像T2WI;较短的TR和较短的TE,获得Tl加权像TIWI;较长的TR和较短的TE,获得质子密度加权像PdWI;这一序列中较常用的序列还有多层自旋回波序列multi-slice SE和多次回波序列multi-echo SE;图6-8基本自旋回波SE序列梯度回波序列家族中最基本的序列就是梯度回波脉冲序列,其序列形式如图6-9所示; 它利用翻转的梯度获取信号,相比SE序列缩短了获取信号的时间,开创了快速磁共振成像的先河;该家族序列通过对射频翻转角a、TR和TE三个参数的配合控制,可以在较短的时间内分别获取反映组织Pd、Tl、T2和T2”参数差别的图像来;因此该序列家族得到了越来越广泛的使用;图6—9梯度回波GRE系列快速磁共振成像序列是磁共振发展的一个热点,也是磁共振的生命所在;不管其如俩快速,具体实现的时候可能是两种或三种的结合再结合减少傅立叶并行采集技术来达到缩短扫描时间的目的的;快速磁共振成像序列是指可以用较短的时间获取或重建出磁共振图像的序列;缩短磁共振的扫描时间对磁共振的飞速发展和广泛使用具有极其重要的意义:①功能磁共振的开展直接取决于快速磁共振成像序列;②对一些运动器官或组织的成像也依赖于快速序列;③对于流体比如血管、心脏的造影也是基于快速成像序列的基础上的;④提高磁共振的临床使用效率也得益于快速成像序列; 磁共振快速序列的发展基本上经历了三个阶段:第一阶段,使用快速自旋回波序列fast spin echo.F SE使成像时间从原始的10分钟级缩短到了分钟级;第二阶段,梯度回波序列gradient echo,;E使成像时间从分钟级缩短到了秒级;第三阶段,回波平面序列echoplanner imaging,EPI将成像时间从秒级缩短到了几十毫秒级;许多方法都利用了K空问的对称性而减少了用以重建图像所需要的数据量的技术,还有结合了不同的缩短成像时间的方法; 脉冲序列的控制参数主要有重复时间TR、回波时间TE、反转时间TI、扫描矩阵、计算矩阵、扫捕视野、层面厚度、层间距、翻转角、信号平均次数、回波链长度、回波间隔时问、有效回波时间、第一回波时间等;。
核磁共振成像原理简述

核磁共振成像原理简述
核磁共振成像(MRI)是一种非侵入性的医学成像技术,它利用核磁共振现象来生成人体内部的高分辨率图像。
MRI的原理可以简述如下:
1. 原子核的自旋:原子核具有自旋,就像地球自转一样。
这个自旋产生了一个磁矩,就像地球的自转产生了地球的磁场。
2. 磁共振:当原子核处于一个外加磁场中时,它的磁矩会与外磁场相互作用,使得原子核的自旋方向发生改变。
这种现象被称为磁共振。
3. 磁场梯度:MRI中使用了一个磁场梯度,这是一个沿着空间特定方向的磁场变化。
这个梯度可以使得处于不同位置的原子核具有不同的共振频率。
4. 信号检测:MRI中使用一个接收线圈来检测原子核的磁共振信号。
这个接收线圈可以检测到处于不同位置的原子核发出的不同频率的信号。
5. 图像重建:通过对接收到的信号进行处理和重建,可以生成一个高分辨率的图像,显示出人体内部的结构和组织。
总之,MRI利用原子核的自旋和磁共振现象来生成高分辨率的图像,它是一种非侵入性的成像技术,可以用于诊断和治疗许多疾病。
磁共振成像的基本原理

磁共振成像的基本原理首先,核磁共振现象是指原子核在外加静磁场下会产生共振吸收和发射射频辐射的现象。
当原子核在静磁场中处于能级分裂状态时,如果给原子核施加与其共振频率相同的射频脉冲,就会导致原子核吸收能量并发生共振。
当射频脉冲停止时,原子核会释放吸收的能量,并产生特定的共振信号。
这一过程是磁共振成像能够成像的基础。
其次,磁共振成像的原理是利用人体组织中水分子的氢原子核来获取影像信息。
人体组织中的水分子中含有大量的氢原子核,这些氢原子核在外加静磁场和射频场的作用下会产生共振信号。
不同组织中的水分子含量和分布不同,因此它们产生的共振信号也会有所差异,通过对这些信号的采集和处理,就可以得到不同组织的影像信息。
另外,磁共振成像的原理还涉及到梯度磁场的作用。
梯度磁场是指在静磁场的基础上施加额外的磁场,它可以使得不同位置的原子核产生不同的共振频率,从而实现对不同位置的成像。
通过控制梯度磁场的强度和方向,可以获取不同位置的信号,从而构建出整个区域的影像。
最后,磁共振成像的原理还包括信号的采集和图像重建。
在信号采集过程中,需要对产生的共振信号进行采样和编码,然后通过信号处理算法来重建出图像。
常用的信号处理算法包括傅里叶变换和反投影重建等,它们可以将采集到的信号转换为图像,从而实现对人体内部结构的成像。
总的来说,磁共振成像的基本原理是建立在核磁共振现象的基础上的,通过对人体组织中的水分子进行共振信号的采集和处理,最终实现对人体内部结构的高分辨率成像。
同时,梯度磁场的作用和信号处理算法的应用也是磁共振成像能够成像的重要基础。
通过对磁共振成像的基本原理的深入理解,可以更好地应用和推广这一先进的医学成像技术。
磁共振成像基本原理PPT课件

射频脉冲与磁化矢量
射频脉冲
向样品发射特定频率的射频脉冲,使磁化矢量发生旋 转。
磁化矢量旋转
射频脉冲使磁化矢量从一个静息态旋转到另一态,产 生能量变化。
信号的产生
磁化矢量回到静息态时释放能量,被探测器接收并转 换为可测信号。
信号的接收与处理
接收线圈
环绕在样品周围的接收线圈用于接收磁共振信号。
信号处理
超高场强磁共振成像
超高场强磁共振成像技术使用大于或等于7 特斯拉(T)的磁场进行成像。超高场强设 备在图像质量和分辨率方面具有显著优势, 能够提供更深入的生理和病理信息,有助于 疾病的早期诊断和精准治疗。
功能与分子影像学在技术利用磁场变化 来研究大脑和其他器官的功能活动。通过测 量血液氧合状态的变化,fMRI可以揭示大脑 在执行特定任务时的活动模式。此外,fMRI 还可以用于研究其他器官的功能和疾病进程。
射频电磁场安全
射频电磁场是磁共振成像过程中产生的另一种能量形式, 需要确保其强度符合国际和国家安全标准,避免对患者的 健康造成潜在影响。
热安全
在磁共振成像过程中,设备会向人体发射射频脉冲,这些 脉冲会产生热量。因此,需要监测和限制患者的体温升高, 确保热安全。
磁共振成像质量控制
01
图像分辨率
图像分辨率是磁共振成像质量的重要指标之一。为了获得高质量的图像,
参数优化
根据不同的扫描目标和需求,优化扫描序列中的参数,如磁场强度、射频脉冲的频率和持续时间等,以提高图像 质量和分辨率。
04
磁共振成像设备
磁体系统
01
02
03
磁体类型
超导磁体、永磁磁体和常 导磁体等。
磁场强度
磁场强度决定了成像质量, 通常在0.5-3.0特斯拉之间。
磁共振的原理和临床应用

磁共振的原理和临床应用磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种非侵入性的医学成像技术,利用磁共振现象对人体进行断层成像,是当代医学影像学中较为常见的影像学检查方法之一、磁共振成像原理和临床应用广泛,下面将详细介绍。
磁共振成像的原理主要基于人体组织中的氢原子核含量,因为人体中的大部分组织都含有氢原子核。
氢原子核由质子组成,其具有自旋,因此在外磁场的作用下,质子的自旋会发生预cession运动。
在磁共振成像中,首先需要对患者进行磁场的生成。
常用的磁场是强大的静态磁场,通常使用超导磁体生成高强度的磁场,使得人体中的氢原子核达到热平衡状态。
在磁场中,氢原子核的质子会在自旋状态上进行预cession运动,而且质子的预cession频率与外磁场强度存在直接的关系。
为了激发氢原子核的共振,还需要对患者施加特定的无线电频率的脉冲。
这个频率需要与氢原子核的共振频率相匹配,才能使得氢原子核的自旋状态发生变化。
当氢原子核受到脉冲的激发后,会从高能级跃迁到低能级,并且会释放出能量。
这些释放的能量可以被接收线圈捕捉到,然后经过信号增强和放大处理,最终生成图像。
图像的对比度与各组织的氢原子核密度和自旋湍流相关。
磁共振成像具有许多优势,因此在临床上得到了广泛应用。
首先,磁共振成像无辐射,相比于传统的X射线和CT扫描,能够更好地保护患者的健康。
其次,磁共振成像对于软组织的分辨力较高,可以对人体的各个部位进行高分辨率的成像。
此外,磁共振成像可以提供多平面重建的图像,方便医生进行观察和病灶定位。
在临床上,磁共振成像的应用范围广泛。
在神经学领域,磁共振成像可以用于检测脑结构和功能异常,例如癫痫、脑卒中和脑肿瘤等。
在骨科领域,磁共振成像可以用于检测骨髓病变、关节炎和髓周肿瘤等疾病。
在心血管领域,磁共振成像可以用于评估心功能和心脏病变等问题。
此外,磁共振成像还可以用于检测妇科疾病、乳腺癌、肝脏疾病等。
简述磁共振成像的基本原理及应用

简述磁共振成像的基本原理及应用基本原理磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种利用核磁共振现象进行成像的非侵入性医学影像技术。
其基本原理如下:1.磁场梯度:在MRI中,人体被置于强大的静态磁场中,通常为1.5或3.0特斯拉。
静态磁场的存在使得水和其他组织中的原子核具有旋磁性。
为了增加成像的精度,还需要在这个主磁场的基础上建立磁感应梯度,它们可以使不同位置的原子核在频率上有所区别。
2.平行放射磁场:在强大的静态磁场中所产生的射频激励场通过放射磁场线圈,使静态磁场与梯度场之间形成垂直的旋转磁场。
这个旋转磁场的频率与静态磁场的拉比频率一致,从而实现了核磁共振。
3.磁共振信号:当原子核受到平行放射磁场的激励后,它们会产生共振信号。
这些信号通过射频线圈和梯度线圈接收,并转化为电信号进行分析和处理。
4.影像重建:通过将接收到的信号进行编码和处理,可以重建出人体内部的结构图像。
具体的图像重建算法包括Fourier变换和反射变换等。
应用领域磁共振成像技术在医学领域有着广泛的应用,以下是几个常见的应用领域:1.神经科学:MRI可以用于研究人脑的结构和功能。
通过对脑部进行扫描,可以观察到不同脑区的活动情况,进而了解大脑的功能区域和脑网络连接。
2.肿瘤诊断:MRI可以通过扫描人体内部的软组织,帮助医生检测和诊断肿瘤。
与其他成像技术相比,MRI在肿瘤检测方面更具优势,因为它能够提供更详细的图像信息。
3.心血管疾病:MRI可以用来评估心脏和血管的结构和功能。
它可以检测心脏瓣膜功能异常、心脏肌肉的供血情况以及动脉硬化等心血管疾病。
4.骨骼和关节疾病:MRI可用于检测骨骼和关节疾病,如骨折、骨关节炎等。
它能提供高分辨率的图像,准确地显示骨骼和关节的结构和损伤程度。
5.妇科疾病:MRI可以帮助医生检测和诊断妇科疾病,如子宫肌瘤、卵巢肿瘤等。
它能提供清晰的图像,帮助医生确定病变的位置、大小和性质。
磁共振成像原理简析

磁共振成像原理简析磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种常用的医学成像技术,通过利用核磁共振现象来获得人体或其他物体的影像。
本文将简要分析磁共振成像的原理。
一、核磁共振现象核磁共振现象是基于原子核的物理性质而产生的。
原子核具有一个自旋,类似于地球的自转,其自旋状态可分为两种:自旋向上(顺时针旋转)和自旋向下(逆时针旋转)。
在没有外部磁场的情况下,自旋的向上和向下的数量大致相等,即存在一个平衡状态。
二、磁共振成像设备MRI设备主要由主磁场、梯度磁场和射频脉冲组成。
1. 主磁场:主磁场是MRI系统中最重要的部分,它由强大的电磁铁产生,能够对人体进行强烈的磁场作用。
主磁场的强度通常以特斯拉(Tesla,T)为单位,常见的主磁场强度为1.5T或3.0T。
2. 梯度磁场:梯度磁场是指在不同方向上磁场的强度不同,通过改变梯度磁场的强度和方向,可以定位和编码磁共振信号。
3. 射频脉冲:射频脉冲用于激发核磁共振信号,它是通过改变磁场的方向和强度来实现的。
三、成像过程1. 设置磁场:当患者躺入磁共振设备中时,首先需要设置主磁场。
主磁场的方向通常是从头到脚方向,使得患者的身体处于一个较强的磁场中。
2. 激发核磁共振信号:通过发送射频脉冲来激发患者体内的核磁共振信号。
射频脉冲的频率与磁场的强度有关,激发出的信号将在患者体内产生。
3. 接收信号:激发的核磁共振信号将被接收,接收信号的强度与不同组织中的水含量有关。
信号的接收是通过局部梯度磁场的变化来实现的。
4. 数据处理和成像:接收到的信号经过复杂的数据处理和计算,最终转化为图像。
医生可以根据所得图像来了解患者体内的结构、病变及异常。
四、磁共振成像的优缺点磁共振成像具有许多优点,如无辐射、对人体无损伤、能够清晰显示软组织等。
但同时也存在一些缺点,如设备昂贵、成像时间较长、对患者合作度要求较高等。
五、应用领域磁共振成像在医学领域有广泛的应用,可以用于诊断和评估多种疾病,如脑卒中、肿瘤、关节损伤等。
磁共振成像原理

磁共振成像原理磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种非侵入性的医学成像技术,通过利用原子核磁共振现象,产生清晰的人体内部结构图像。
本文将介绍磁共振成像的原理及其在医学领域中的应用。
一、磁共振成像原理概述磁共振成像原理是基于原子核的磁共振现象,该现象主要表现在原子核具有自旋(Spin)和磁矩(Magnetic Moment)。
当原子核处于外加磁场中时,它们的自旋会朝向最低能级,产生一个宏观磁矩。
当外加的磁场不再作用时,原子核磁矩会根据其特定旋转频率在射频场的作用下发生共振。
二、磁共振成像过程1. 磁共振成像设备磁共振成像设备由主磁场、梯度磁场和射频场等部分组成。
主磁场是指静态磁场,它的方向对应于人体内的磁场方向,梯度磁场是为了获取不同位置信号的,而射频场则用于激发和探测信号。
2. 激发信号激发信号是指通过射频场作用于人体,导致原子核产生能量吸收,从而进入共振状态。
射频场的频率与原子核的共振频率非常接近,当它们在相同频率附近时,就会激发共振信号。
3. 探测信号在激发信号的作用下,原子核进入共振状态后,会释放出一部分能量。
这些能量通过射频场感应,转化为电信号传送到计算机中进行处理。
计算机将这些信号整理并还原成人体内部的结构图像。
三、磁共振成像的医学应用1. 诊断功能磁共振成像技术在医学领域有着广泛的应用。
它可以用于检测各种疾病,如脑部肿瘤、心脏病、骨关节疾病等,帮助医生确定病变的范围和性质。
相比其他成像技术,MRI对软组织的分辨率更高,能够提供更准确的诊断结果。
2. 研究作用除了临床医学应用外,磁共振成像技术在医学研究中也发挥着重要的作用。
通过对神经系统、心脑血管等重要器官进行研究,人们可以了解这些器官的结构与功能,进一步推动相关领域的科学发展。
3. 应用领域的拓展随着技术的不断发展,磁共振成像的应用领域也在不断拓展。
例如,磁共振成像技术已经开始用于研究人的情绪、记忆和认知功能等心理学领域。
磁共振成像技术工作原理

磁共振成像技术工作原理磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种非侵入性的医学影像检查技术,利用强磁场和无害的无线频率波,对人体内部的结构进行精确的显示和诊断。
本文将详细介绍磁共振成像技术的工作原理。
一、磁共振现象磁共振现象是指物体内部原子核在外加磁场作用下出现共振吸收和放射能量的现象。
在一个医学磁共振成像系统中,使用一个强磁场对人体或物体进行磁化处理,然后通过无线电频率场的激励和探测来获得图像。
二、磁场梯度为了能够精确地定位信号源,磁共振成像系统会在主磁场中加入磁场梯度。
磁场梯度是指在空间中磁场的变化率,可以通过改变磁体产生的磁场的强度和方向来实现。
通过设置合适的磁场梯度,可以定位不同位置的信号源。
三、脉冲序列脉冲序列是磁共振成像中的核心部分,通过恰当设计脉冲序列可以激发物体内原子核的共振信号,并使之能够被探测到。
常用的脉冲序列包括激发脉冲、梯度脉冲和回波脉冲。
1. 激发脉冲:激发脉冲是用于将物体中的磁化向特定方向转换的脉冲。
在激发脉冲的作用下,原子核从低能态跃迁到高能态,形成一个高能态核磁化强度。
2. 梯度脉冲:梯度脉冲是对磁场梯度进行调节的脉冲。
通过改变磁场梯度的强度和方向,可以实现空间上不同位置的信号源的定位。
3. 回波脉冲:回波脉冲用来测量物体中回波的信号。
当信号源被激发后,会发出一个回波信号,回波脉冲可以用于探测和接收这一信号。
四、图像重建图像重建是将获得的信号数据转换成可视化的图像的过程。
一般来说,图像重建可以分为频域重建和时域重建两种方法。
1. 频域重建:频域重建是将原始信号进行傅里叶变换,然后通过逆变换得到图像。
频域重建可以提供较高的图像质量,但计算复杂度较高。
2. 时域重建:时域重建是在时域上直接对原始信号进行处理,使用空间滤波和插值算法来进行图像重建。
时域重建速度快,适用于实时成像等应用。
在图像重建过程中,还需要对信号进行矫正、去噪和增强等处理,以提高图像的质量和清晰度。
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磁共振信号的探测,利用发电机的原 理,磁力线切割线圈,产生电流,把 动能转化为电能。
但是进入主磁场后人体组织产生的宏 观纵向磁化矢量保持稳定,其方向不 发生变化,不会切割接收线圈而产生 电信号,而如果组织中有一个旋转的 宏观横向磁化矢量,它切割线圈而产 生电信号,因此接收线圈能够探测到 的是旋转的宏观横向磁化矢量。
相位编码
经傅里叶变换后MR信号仅完成前后方向的空间信息编码,而左右方向 上并未实现。 和频率编码一样相位编码也使用梯度场,不同的是(1)梯度场施加方 向是在频率编码的垂直方向上,在临床上根据需要相位编码方向和频率 编码方向是可以互换的。(2)施加时刻不同,频率编码必须在信号采集 过程中同时施加,而相位编码必须在信号采集前施加,信号采集过程中 相位编码梯度场必须关闭。(3)一幅图像的每个MR信号的频率编码梯 度场方向和大小都是一样的,而各个MR信号的相位编码梯度场强度和 (或)方向是不同的。
偏转角度与射频脉冲能量有关,能
量越大偏转角度越大。如果射频脉
冲使宏观纵向磁化矢量偏转的角度 小于90°,称这种脉冲为小角度脉
冲。当射频脉冲的能量刚好可以使 宏观纵向磁化矢量偏转90°,即完 全偏转到X、Y平面并产生一个最大
的旋转宏观横向磁化矢量,我们称 该脉冲为90°脉冲。射频脉冲最大 可发射180°,将磁化矢量偏转至反 向。
人体组织进入主磁场后被磁化了,产 生了宏观的纵向磁化矢量,某一组织 (或体素)产生的宏观纵向矢量的大 小与其含有的质子数有关,质子含量 越高产生宏观纵向磁化矢量越大。但 是相对强度很大的主磁场来说组织产 生的宏观纵向磁化矢量是非常微小的, MR接收线圈不能检测到宏观纵向磁化 矢量,也就不能区分不同组织之间因 质子含量差别而产生的宏观纵向磁化 矢量的差别。
谢谢!
人体组织的水分子分为自由水和结合水,结合水为蛋白质大分子周围 水化层的水分子,其粘附在蛋白质大分子部分集团上,与蛋白质大分 子不同程度结合在一起。自由水为未和蛋白质大分子粘合在一起,活 动充分自由的水分子。
人体的自由水和结合水可以互换,处于平衡状态。
不同分子的H进动频率存在差别,蛋 白质大分子中H的进动频率大多偏离 MRI的中心频率,一般情况下不能被 射频脉冲激发,不产生信号。
磁矩是矢量,具有方向和大小,我们 把这种由带有正电荷的磁性原子核自 旋产生的磁场称为核磁
用于人体磁共振成像的原子核
人体内有许多磁性原子核,理论上这些原子核均可用于磁共振成像, 但一般用于人体磁共振成像的为1H,1H只有一个质子而没有中子,被 称为氢质子或质子。
氢质子的摩尔浓度最高为99,第二位的14N为1.6,1H的磁化率最高, 因此:
层面选择和层厚选择
频率编码
前面的层面选择仅确定了被激发采 集二维层面的中心位置及其厚度, 这时采集的MR信号包含有全层的信 息,我们必须把采集的MR信号分配 到层面内不同的空间位置上(即各 个像素中),才能显示层面内的不 同结构。所以必须进行层面内的空 间定位编码,频率编码和相位编码。
一般以前后方向为频率编码方向, 所以在MR信号采集时刻在前后方向 施加一个前高后低的梯度场,这样 前后方向上的质子因感受到的磁场 强度不同,因而进动频率产生差别, 我们就可以采集到包含不同频率的 空间信息,经傅里叶变换后不同频 率的MR信号就被区分出来,分配到 前后方向各自的位置上。
我们在左右方向上施加一个左高右低的相位编码梯度场,这样左右 方向上的质子因感受到的磁场强度不同,因而进动频率产生差别, 由于进动频率的不同,过一段时间后左右方向不同位置上的氢质子 进动的相位将出现一定的差别,这时关闭左右方向的相位编码梯度 场,各个位置上氢质子进动频率恢复一致,但前面曾施加过一段时 间梯度场造成的氢质子进动相位差被保留下来,这时采集到的MR信 号就带有不同的相位信息,通过傅里叶变换可区分出不同相位的MR 信号,而不同的相位则代表左右方向上的不同位置,也就完成了左 右方向上磁共振信号的空间定位。
由于进动的存在,质子自旋产生的小磁场又可以分解成两个部分,即 纵向磁化分矢量和横向磁化分矢量。
质子的纵向磁化分矢量的方向是不变的,最后会产生一个与主磁场同 向的宏观纵向磁化矢量。
由于质子在进动,其横向磁化矢量在XY平面作旋转,因此方向处于不
断的动态变化中,尽管每个氢质子的小核磁都有横向磁化分矢量,但 各个氢质子的横向磁化分矢量在360°圆周中所处的位置不同,即相 位不同,横向磁化分矢量相互抵消,因此没有宏观横向磁化矢量产生。
一般用T2值来,描述组织横向弛豫的 快慢。以宏观横向磁化矢量最大时刻为 起点,至其衰减至最大值37%为终点, 这之间的间隔时间即为该组织的T2值。
磁共振加权成像
加权就是“重点突出”的意思,就是重点 突出组织某方面特性的意思。
T1加权成像(T1WI)是指图像中组织信号 强度的高低主要反映组织的纵向弛豫差别。
T2加权成像(T2WI)是重点突出不同组织 之间的横向弛豫差别。
质子密度加权成像(PDWI)主要反映单 位体积不同组织之间质子含量差别。
磁共振信号的空间定位
如果能在被检体所在空间内随意改变 各点的场强,就可使该空间内各点的共 振频率发生变化,从而得到空间信息。 通过在静磁场B0上叠加梯度磁场而得以 实现。
质子的运动方式与进动频率 运动方式:自旋、进动 进动频率取决于:元素种类、外
加磁场强度
进入主磁场后无论是处于低能级还是 处于高能级的质子,其磁化矢量并非 完全与主磁场方向平行,而总是与主 磁场有一定的角度。陀螺在旋转力与 地球引力的相互作用下,不仅存在旋 转运动,还出现以地球引力为轴的旋 转摆动,这种旋转摆动的频率远低于 旋转运动。处于主磁场的氢质子也一 样,除了自旋运动外,其小核磁还绕 着主磁场轴进行旋转摆动,我们把氢 质子的这种旋转摆动称为进动。
构。据此,人们以不同的射频脉冲序列对生物组织进行激励,并利用 线圈检测组织的弛豫和质子密度信息,就出现了MRI技术。正因为这 样,磁共振成像曾被称为核磁共振成像(NMRI)。
单数质子原子核的特点 原子核—质子、中子 单数质子的原子核具有自旋特性,
即具有磁性 如1H、31P、23Na 只有具有磁性的原子核才能产生
1.1H 是人体内最多的原子核,占人体原子核总数的2/3,因此可以产生 较强的磁共振信号。
2.1H的磁化率在人体最高,也可以产生较强的磁共振信号 3.1H存在于人体的各种组织中,具有生物代表性。
人体组织MRI信号的主要来源
并非所有的H都能产生MRI信号,常规MRI信号来源于水分子中的H, 部分来自脂肪
射频磁场的作用
向外磁场内的氢质子施加具有Larmor 频率的RF脉冲发生磁共振后,产生两 个同时发生的作用:
1.低能级的质子吸收RF脉冲的能量跃迁 到高能级,使之在外磁场中排列方向 由同向平行变为反向平行,进而抵消 了相同数目低能级质子的磁力,纵向 磁化矢量Mz变小
2.受射频脉冲磁场磁化作用,进动的质 子趋向射频脉冲磁场方向而变为同步 同速运动,即处于同相位
磁共振现象
磁性原子核绕着自己的轴进行高速旋 转的特性为自旋,由于质子带有正电 荷,随之旋转的电荷则产生电流,即 质子的转动就相当于一个环形电流。 根据基础的电磁理论我们知道,通电 的环形线圈周围都有磁场存在,相当 于一块磁铁,所以转动的质子也相当 于一个小磁体,具有自身的南北极及 磁力,质子自身具有磁性,在其周围 产生磁场并具有自身磁矩。
磁共振成像的物理基础为核磁共振(NMR,nuclear magnetic resonance) 理论。所谓NMR,是指与物质磁性核磁场有关的共振现象,也可以说
它是低能量电磁波,即射频波与既有角动量又有磁矩的核系统在外界 磁场中相互作用所表现出来的共振特性。NMR的本质为一种能级间跃
迁的量子效应。实验结果表明,利用这一现象可以研究物质的微观结
如何让人体组织产生一个接收线圈能 够探测到的旋转宏观横向磁化矢量呢?
磁共振现象
如果给处于主磁场中的人体组织一 个射频脉冲,这个射频脉冲的频率 与质子的进动频率相同,射频脉冲 的能量将传递给处于低能级的质子, 其获得能量后将跃迁至高能级,我 们把这种现象称为磁共振现象(微 观角度)。
从宏观角度来说,磁共振现象的结 果是使宏观纵向磁化矢量发生偏转,
磁共振成像原理
MRI简介
磁共振成像(MRI,magnetic resonance imaging)是根据生物体 磁性核(氢核)在磁场中的表现特 性成像的高新技术。二十余年来, 随着超导技术、低温技术、磁体技 术、电子技术、成像技术和计算机 等相关技术的进步,MRI技术得到 了飞速发展。如今,它已广泛应用 于临床,成为现代医学影像领域中 不可缺少的一员。
核磁弛豫
以90°射频脉冲为例,当90°脉冲关闭, 组织的宏观横向磁化矢量从最大逐渐缩小 至完全衰减,而纵向宏观磁化矢量从零逐 渐恢复至最大即平衡状态。
核磁弛豫分解成两个相对独立的部分:
1.横向磁化矢量逐渐减小至消失,称为横 向弛豫
2.纵向磁化矢量逐渐恢复至最大(平衡状 态)称为纵向弛豫
一般用T1值描述组织的纵向弛豫的快 慢。90°射频脉冲关闭后某组织宏观纵 向磁化矢量为零时刻为起点,至其恢复 至最大值63%为终点,这之间的时间间 隔即为该组织的T1值。
梯度磁场指在一定方向上磁场强度的 变化情况。通常为线性梯度,即中定义了三个标准断面,所以用三 个梯度场可以定位。 X梯度场建立在主磁场X轴方向上,形成从 病人右侧到左侧,强度由低到高呈线性变 化的梯度场。 Y梯度场建立在磁场Y轴方向上,形成从病 人上到下的线性变化梯度磁场。 Z梯度场以人体长轴自下而上设计,作用 是一端削弱主磁场强度,一端加强其强度。 一个梯度场完成层面定位和选择,另外两 个完成图像的空间编码。
对于不含脂肪的组织,其MRI信号直 接来源是自由水,结合水和蛋白质 都不直接产生信号
正常人体内由于氢质子排列无序, 虽然具有若干氢质子,人体并无磁 场存在。