核磁共振成像原理.ppt
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1、第二章 核磁共振成像原理本章主要讲述内容:v磁共振信号的产生v磁共振信号的获取与傅立叶变换v像素位置信息的确定(梯度)v像素灰度信息(信号幅度)的确定v序列参数对图像权重的影响v磁共振成像序列 进动频率(Precession Frequency)00B其中:其中:0:进动的频率:进动的频率(Hz或或MHz)B0:外磁场强度:外磁场强度(单位单位T,特斯拉,特斯拉)。:旋磁比;:旋磁比;质子质子的为的为 42.5MHz/T。核的种类(质子数中子数)质子数或原子序数(Z Z)中子数(N N)核的自旋偶偶核偶数偶数无奇偶核奇数偶数有偶奇核偶数奇数有奇奇核奇数奇数有spinr/2(MHz/T)自然產率
2、(%)體內含量相對靈敏度1H1/242.5899.98100M113C1/210.711.10810mM310-314N13.0899.6310mM210-719F1/240.0510010mM910-523Na3/211.2610080mM110-331P1/217.2310010mM410-539K3/21.9993.145mM110-4各种MR核的对比 如果此时去掉RF脉冲,质子将会恢复到原来状态,当然恢复有一个时间过程,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
3、就是弛豫过程弛豫快慢:用弛豫时间T来进行度量;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、射频结束瞬间,横向磁化达到最大,进动相位一致b、c、内部小磁场的不均匀性使得进动相位分散,横向磁化矢量逐渐减小d、最终相位完全分散,横向磁化矢量为零横向弛豫过程 纵向恢复时间纵向恢复时间T1是由于被激发的反平行
4、于静磁场是由于被激发的反平行于静磁场的质子恢复到平行状态,所以纵向磁化增大。弛豫快慢的质子恢复到平行状态,所以纵向磁化增大。弛豫快慢遵循指数递增规律,把从遵循指数递增规律,把从0增大到最大值的增大到最大值的63%的所需的所需时间称定义为时间称定义为纵向驰豫时间纵向驰豫时间(T1)。弛豫时间T 纵向驰豫时间T1T1与静磁场的强度大小有关,一般静磁场强度越大,T1就大T1长短取决于组织进行能量传递的有效性。一般大分子一般大分子(如生物蛋白)和小分子(如水)由于共振频率与拉莫尔频率(如生物蛋白)和小分子(如水)由于共振频率与拉莫尔频率差别较大,对能量传递有效性差,因此差别较大,对能量传递有效性差,因
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- 核磁共振成像 原理
