磁共振成像基本原理一、基本原理1
含单数质子的原子核,例如人体内广泛存在的氢原子核,其质子有自旋运动,带正电,产生磁矩,有如一个小磁体;2
小磁体自旋轴的排列无一定规律,但如在均匀的强磁场中,则小磁体的自旋轴将按磁场磁力线的方向重新排列
08:4123
在磁场中用特定频率的射频脉冲(RF)进行激发,氢原子核吸收一定的能量而发生了核磁共振现象;4
停止发射射频脉冲,则被激发的氢原子核把所吸收的能量逐步释放出来,这个能量即是磁共振成像的基础—MRI信号;08:4135
纵向弛豫时间:•又称自旋-晶格弛豫时间,为纵向磁化由零恢复到原来数值的63%所需的时间,简称T1;6
横向弛豫时间:•又称自旋-自旋弛豫时间,为横向磁化由最大减小到最大值的37%所需的时间,简称T2;08:4147
人体不同器官的正常组织与病理组织的T1、T2是相对固定的,而且它们之间有一定的差别;•这种组织间弛豫时间上的差别,是MRI的成像基础
08:41508:416二、磁共振设备主磁体--有常导型、超导型和永磁型三种;•梯度线圈--梯度磁场为人体MR信号提供了空间定位;•射频发射器及MR信号接收器--是为了产生临床检查目的不同的脉冲序列,以激发人体内氢原子核产生MR信号
•以上这些部分负责MR信号产生、探测与编码
08:41708:41808:41908:4110磁共振成像特点优点缺点多方位成像成像速度慢多参数成像成像空间小、噪音大软组织分辨率高对骨化及钙化不敏感、对含气组织成像效果差唯一在体分析组织代谢情况及化学成分的成像方法禁忌症较多、图像易受各种因素干扰无骨骼伪影空间分辨率稍差无电离辐射设备复杂昂贵、检查费用高三、常用检查方法•平扫•增强•血管成像•水成像•其它08:4112磁共振脉冲序列及临床应用一、脉冲序列的基本概念脉冲序列:为了不同成像目的而设计的一系列射频脉冲和梯度脉冲以及信号采集时刻在时