磁共振基础知识.课件.ppt
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- 磁共振 基础知识 课件
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1、核磁共振成像(核磁共振成像(MRIMRI)基础知识)基础知识磁共振成像基本原理磁共振成像基本原理定义:定义:利用人体内固有的原子核(氢质子)利用人体内固有的原子核(氢质子),在外加磁场作用下产生共振现象,产生,在外加磁场作用下产生共振现象,产生振荡磁场,并形成感应电流(电信号),振荡磁场,并形成感应电流(电信号),将其采集并作为成像源,经计算机处理后将其采集并作为成像源,经计算机处理后,形成人体,形成人体 MR图像。图像。磁共振成像基本原理磁共振成像基本原理基本过程:基本过程:一、自然状态下的原子核(磁矩、自旋)一、自然状态下的原子核(磁矩、自旋)二、外加磁场(主磁场和射频磁场)后的原子二、外
2、加磁场(主磁场和射频磁场)后的原子 核(磁化核(磁化MZ、进动、共振现象、吸收能量、进动、共振现象、吸收能量 磁矢量偏转产生横向磁矢量磁矢量偏转产生横向磁矢量MXY、Larmor 公式)公式)三、射频终止后的原子核(恢复平衡态、释放三、射频终止后的原子核(恢复平衡态、释放 能量、产生能量、产生MR信号、弛豫过程)信号、弛豫过程) 纵向弛豫(纵向弛豫(T1、自旋、自旋晶格弛豫)晶格弛豫) 横向弛豫(横向弛豫(T2、自旋、自旋自旋弛豫)自旋弛豫) 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MzM
3、yx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ZZYYXB0XMZMXYA:A:施加施加9090度度RFRF脉冲前的磁化矢量脉冲前的磁化矢量MzMzB:B:施加施加9090度度RFRF脉冲后的磁化矢量脉冲后的磁化矢量 Mxy.Mxy.并以并以LarmorLarmor频率横向施进频率横向施进C:90C:90度脉冲对磁化矢量的作用。即度脉冲对磁化矢量的作用。即M M以以螺旋运动的形式倾倒到横向平面螺旋运动的形式倾倒到横向平面ABC在这一过程中,产生能量B0ZZZZZYYYYYXXXXX90度(3 3)
4、()(5 5)该过程称)该过程称弛豫弛豫(relaxation)(relaxation),即,即将能量(将能量(MRMR信号)释放信号)释放出来。出来。整个弛豫过程实整个弛豫过程实际上是磁化矢量在横轴际上是磁化矢量在横轴上缩短(上缩短(横向或横向或T2T2弛弛豫),和纵轴上延长豫),和纵轴上延长(纵向或纵向或T1T1弛豫)。而弛豫)。而人体各类组织均有特定人体各类组织均有特定T1T1、T2T2值,这些值之间值,这些值之间的差异形成信号对比的差异形成信号对比(1)静磁场中(2)90度脉冲(3)脉冲停止后(4)停止后一定时间(5)恢复到平衡状态如果此时去掉RF脉冲,质子将会恢复到原来状态,当然恢复
5、有一个时间过程,这个过程就叫弛豫过程。弛豫:Relaxation;自然界的一种固有属性;即任何系统都有在外界激励撤销后回到原本(原始、平衡)状态的性质;这种从激励状态回到平衡状态的过程就是弛豫过程弛豫快慢:用弛豫时间T来进行度量;http:/http:/ 弛豫过程是激励过程的反过程,因此也包括2个分过程:1、放出能量,从高能级向低能级跃迁;纵向磁化逐渐增加;纵向弛豫过程,T1弛豫过程2、相位分散,横向磁化矢量逐渐减小;横向弛豫过程,T2弛豫过程a、射频结束瞬间,纵向磁化为零,横向磁化最大b、反平行质子释放能量跃迁回平衡态,纵向磁化逐渐增大c、最后回归原始状态,纵向磁化恢复到最大纵向弛豫过程a、
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