磁共振成像与应用1LOGIC1
MRI成像系统简介2
MRI检查的临床应用3
MRI成像检查的优缺点4
MRI影像设备新技术进展2MRI影像设备发展概况磁共振成像技术是在磁共振波谱学的基础上发展起来的
磁共振成像自出现以来曾被称为:核磁共振成像、自旋体层成像、核磁共振体层成像、核磁共振CT等
1945年由美国加州斯坦福大学的布洛克(Bloch)和麻省哈佛大学的普塞尔(Purcell)教授同时发现了磁共振的物理现象,即处在某一静磁场中的原子核受到相应频率的电磁波作用时,在它们的核能级之间发生共振跃迁现象
因此两位教授共同获得1952年诺贝尔物理学奖
磁共振的物理现象被发现以后,很快形成一门新兴的医学影像学科—磁共振波谱学
3MRI影像设备功能现代磁共振成像系统大体结构都很相似,基本上由四个系统组成:即磁体系统、梯度磁场系统、射频系统和计算机系统
磁体梯度线圈射频线圈梯度控制梯度驱动接受通道发射通道脉冲程序计算机显示器存储器4磁体系统磁体系统是磁共振成像系统最重要、成本最高的部件,是磁共振系统中最强大的磁场,平时我们评论磁共振设备的大小就是指静磁场的场强数值,单位用特斯拉简称T,(垂直于磁场方向的1米长的导线,通过1安培的电流,受到磁场的作用力为1牛顿时,通电导线所在处的磁感应强度就是1特斯拉
)或高斯(Gauss)表示,1T=1万高斯
临床上磁共振成像要求磁场强度在0
05~3T范围内
3T称为低场,0
0T称为中场,>1
0T称为高场
磁场强度越高,信噪比越高,图像质量越好
但磁场强度过高也带来一些不利的因素
为了获得不同场强的磁体,生产厂商制造出了不同类型的磁体,常见的磁体有永久磁体、常导磁体和超导磁体
5(1)永久磁体永久磁体是由永久磁铁(如铁氧体或铷铁)的磁砖拼砌而成
它的结构主要有两种,即环型和轭型
优点:造价低,场强可以达到0