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        進口核磁監護儀
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        MRI成像原理

        2020-04-13 10:27:09

        核磁共振是一種物理現象,作為一種分析手法廣泛應用于物理、化學生物等范疇,到1973年才將它用于醫學臨床檢測。MRI監護儀為了避免與核醫學中放射成像混淆,把它稱為磁共振成像術(MRI)。

        MRI經過對靜磁場中的人體施加某種特定頻率的射頻脈沖,使人體中的氫質子遭到鼓勵而發生磁共振現象。中止脈沖后,質子在弛豫進程中產生MR信號。經過對MR信號的接收、空間編碼和圖像重建等處理進程,即產生MR信號。

        核磁共振監護儀

        核磁共振成像原理:原子核帶有正電,許多元素的原子核,如1H、19FT和31P等進行自旋運動。通常情況下,原子核自旋軸的擺放是無規律的,但將其置于外加磁場中時,核自旋空間取向從無序向有序過渡。這樣一來,自旋的核一起也以自旋軸和外加磁場的向量方向的夾角繞外加磁場向量旋進,這種旋進叫做拉莫爾旋進,就像旋轉的陀螺在地球的重力下的滾動。自旋體系的磁化矢量由零逐步增加,當體系到達平衡時,磁化強度到達安穩值。假如此時核自旋體系遭到外界作用,如一定頻率的射頻激起原子核即可引起共振效應。這樣,自旋核還要在射頻方向上旋進,這種疊加的旋進狀況叫做章動。在射頻脈沖中止后,自旋體系已激化的原子核,不能維持這種狀況,將回復到磁場中原來的擺放狀況,一起釋放出弱小的能量,成為射電信號,把這許多信號檢出,并使之能進行空間分辯,就得到運動中原子核散布圖像。原子核從激化的狀況回復到平衡擺放狀況的進程叫弛豫進程。它所需的時間叫弛豫時間。弛豫時間有兩種即T1和T2,T1為自旋-點陣或縱向馳豫時間,T2為自旋-自旋或橫向弛豫時間。

        希望以上關于MRI成像原理(MRI監護儀)的信息能幫助到大家,謝謝。

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