医学影像设备学第七章磁共振成像设备第一节概述引言1、磁共振成像的发展1946核磁共振现象的发现Bloch,Purcell1971肿瘤T1,T2时间的延长Damadian1973充水试管的NMR图像Lauterbur1974活鼠NMR图像Lauterbur等1976人体胸部NMR图像Damadian1977初期的NMR全身图像Mallard1980MRI装备的商品化1989国产永磁MRI的商品化深圳安科2、磁共振成像的命名:自旋成像法自旋映像法组合层析摄影NMR断层NMR-CTFONAR(场聚焦磁共振)NMRI(核磁共振成像)MRI(磁共振成像)一、基础知识回顾(一)基本概念1、原子与原子核物质由分子组成,分子由原子构成,原子又由原子核和电子构成
原子核内含质子和中子,质子带正电荷,中子不带电荷,电子带负电荷,荷外电子负电荷总量与核内正电荷总量相等
原子的化学特性取决于荷外电子的数目,物理特性由原子核所决定
2、原子核的磁矩、自旋、进动氢的质子带正电荷,核的自选就会产生环形电流,它会感应出磁场
将氢质子看作一个小磁棒,其磁力是一个矢量,称磁向量或磁矩,磁矩是随机分布的
自旋:氢原子时刻绕自身转轴旋转
氢原子绕自身轴线转动的同时,其转动轴线又绕重力方向回转,这种回转现象称进动
进动是磁场与质子磁矩相互作用产生的
其频率取决于磁场强度和所研究原子核的特性
3、产生磁共振的原子核元素周期表表中凡具有自旋特性的原子核都有产生磁共振的可能,其质子数或中子数必有一个是奇数
目前用于临床MR成像的原子核仅为H-1(氢的同位素,质子数为1,为中子)
4、拉莫尔频率:要能使磁化的氢原子核激发,所用的射频脉冲频率必须符合氢的共振频率,原子核的共振频率又称拉莫尔频率或进动频率
(二)氢原子磁矩进动学说布洛赫描述的磁共振产生的过程:原子核磁矩偏转过程即为磁共振过程,其磁矩偏转及在新的状态