运动医学系影像总论MRI 2.ppt
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参见附件(5808KB)。
磁共振成像
Magnetic Resonance Imaging
MRI
放射科 许健
一 MRI成像基本原理
? 原子核由中子与质子组成,在人体内氢核丰富, H只有一个质子,用它进行MRI效果最好
? 质子自旋运动形成一个小磁体,磁距呈无序状态排列
? 进入强磁场后, 出现3个结果 纵向磁化:磁矩按照外场磁力线方向纵向排列; 进动:自旋轴围绕磁力线方向做锥形的旋转运动--进动
横向磁化:垂直于磁力线方向的磁矩
4.施加射频脉冲,产生共振:纵向磁化减少,横向磁化增加
5. 停止射频脉冲:纵向磁化恢复→纵向驰豫 /所需时间为T1,横向磁化减少→横向驰豫 /所需时间为T2
6. 能量释放:发射射频脉冲(电磁波,MR信号)
7.成像:接受不同强度的信号→计算机处理 →灰阶图像
2 ......
磁共振成像
Magnetic Resonance Imaging
MRI
放射科 许健
一 MRI成像基本原理
? 原子核由中子与质子组成,在人体内氢核丰富, H只有一个质子,用它进行MRI效果最好
? 质子自旋运动形成一个小磁体,磁距呈无序状态排列
? 进入强磁场后, 出现3个结果 纵向磁化:磁矩按照外场磁力线方向纵向排列; 进动:自旋轴围绕磁力线方向做锥形的旋转运动--进动
横向磁化:垂直于磁力线方向的磁矩
4.施加射频脉冲,产生共振:纵向磁化减少,横向磁化增加
5. 停止射频脉冲:纵向磁化恢复→纵向驰豫 /所需时间为T1,横向磁化减少→横向驰豫 /所需时间为T2
6. 能量释放:发射射频脉冲(电磁波,MR信号)
7.成像:接受不同强度的信号→计算机处理 →灰阶图像
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