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- 2018-05-07
- 素材编号:
- 164219
- 素材类别:
- 疾病PPT
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这是一个关于核磁共振原理PPT课件,主要介绍了磁共振信号的产生;磁共振信号的获取与傅立叶变换;像素位置信息的确定(梯度);像素灰度信息(信号幅度)的确定;序列参数对图像权重的影响;磁共振成像序列。第一章 核磁共振成像原理简述磁共振成像过程 1. 1、人体MR成像的物质基础原子的结构 原子核总是绕着自身的轴旋转--自旋 ( Spin ) 通常情况下人体内氢质子的核磁状态把人体放进大磁场 进动(Precession) 质子在静磁场中以进动方式运动这种运动类似于陀螺的运动 进动频率(Precession Frequency) 进入主磁场后人体被磁化了,产生纵向宏观磁化矢量 不同的组织由于氢质子含量的不同,宏观磁化矢量也不同 磁共振不能检测出纵向磁化矢量 3、什么叫共振,怎样产生磁共振?共振:能量从一个震动着的物体传递到另一个物体,而后者以前者相同的频率震动,欢迎点击下载核磁共振原理PPT课件哦。
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第一章 核磁共振成像原理简述磁共振成像过程 1. 1、人体MR成像的物质基础原子的结构 原子核总是绕着自身的轴旋转--自旋 ( Spin ) 通常情况下人体内氢质子的核磁状态把人体放进大磁场 进动(Precession) 质子在静磁场中以进动方式运动这种运动类似于陀螺的运动 进动频率(Precession Frequency) 进入主磁场后人体被磁化了,产生纵向宏观磁化矢量 不同的组织由于氢质子含量的不同,宏观磁化矢量也不同 磁共振不能检测出纵向磁化矢量 3、什么叫共振,怎样产生磁共振?共振:能量从一个震动着的物体传递到另一个物体,而后者以前者相同的频率震动。 无线电波激发后,人体内宏观磁场偏转了90度,MRI可以检测到人体发出的信号氢质子含量高的组织纵向磁化矢量大,90度脉冲后偏转横向的磁场越强,MR信号强度越高。此时的MR图像可区分质子密度不同的两种组织 4、射频线圈关闭后发生了什么? 横向弛豫也称为T2弛豫,简单地说,T2弛豫就是横向磁化矢量减少的过程。 纵向弛豫也称为T1弛豫,是指90度脉冲关闭后,在主磁场的作用下,纵向磁化矢量开始恢复,直至恢复到平衡状态的过程。 重要提示不同组织有着不同质子密度横向(T2)弛豫速度纵向(T1)弛豫速度这是MRI显示解剖结构和病变的基础 何为加权???所谓的加权就是“重点突出”的意思 T1加权成像(T1WI)----突出组织T1弛豫(纵向弛豫)差别 T2加权成像(T2WI)----突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别质子密度加权成像(PD)-突出组织氢质子含量差别 T2加权成像(T2WI) T2值小 横向磁化矢量减少快 MR信号低(黑) T2值大 横向磁化矢量减少慢 MR信号高(白)水T2值约为3000毫秒 MR信号高脑T2值约为100毫秒 MR信号低 T2WI T1加权成像(T1WI) T1值越小 纵向磁化矢量恢复越快 MR信号强度越高(白) T1值越大 纵向磁化矢量恢复越慢 MR信号强度越低(黑)脂肪的T1值约为250毫秒 MR信号高(白)水的T1值约为3000毫秒 ,MR信号低(黑) T1WI 重要提示!!! 人体大多数病变的T1值、T2值均较相应的正常组织大,因而在T1WI上比正常组织“黑”,在T2WI上比正常组织“白”。 6、如何区分T1WI、T2WI 如何区分T1WI、T2WI 1、看TR、TE T2WI:长TR(>2000毫秒)、长TE(>50毫秒) T1WI :短TR (400-800毫秒)短TE(10-15毫秒)如何区分T1WI、T2WI 2、看水和脂肪 T1WI:水(如脑脊液、胃液、肠液、尿液)呈低信号(黑)脂肪呈很高信号(很白) T2WI:水呈很高信号(很白)脂肪信号有所降低(灰白)如何区分T1WI、T2WI 3、看其他结构脑组织: T1WI:白质比灰质信号高 T2WI:白质比灰质信号低腹部: T1WI:肝脏比脾脏信号高 T2WI:肝脏比脾脏信号低 名词解释 1、T1WI、T2WI、PDWI 2、何为加权 3、何为弛豫 90°射频脉冲 RF脉冲的作用是在共振条件下激发质子使磁化强度矢量旋转,当磁化强度矢量绕射频场B1旋转90°时,该RF脉冲称为90°脉冲。旋转180°时,称180°脉冲。 第二节 基本磁共振成像序列简述 一、自由感应衰减信号 第三节 磁共振图像重建 1、 磁共振信号的获取与傅立叶变换如果在垂直于XY平面,加一个接收线圈,会接收到什么信号? 一、傅立叶变换 MRI中常用的傅立叶变换 矩形脉冲宽度无限窄 二、梯度场的模型 1.梯度磁场的产生 2.梯度场与主磁场的叠加 3.梯度场及其作用 4.三个梯度场的使用 1.层面选择 在Z方向叠加梯度场可以选择层面,RF的频带宽度与梯度强度共同决定层厚。 3.层面内信号的定位 相位编码 加入相位编码梯度(Gp), 沿Y方向的质子在进动相位上呈现线性关系,将采集信号经傅立叶变换后,可以得到Y向位置与相位的一一对应关系。 频率编码梯度(Gro)使沿X向质子所处磁场线性变化,从而共振频率线性变化,将采集信号经傅立叶变换后即可得到频率与X方向位置的线性一一对应关系。 体素空间编码傅立叶变换可将一个混合FID信号的频率和相位成份区别开 四、小结 T2加权像(T2WI) 主要由T2差别形成的图像,主要反映组织间T2的不同长TR,长TE。一般TR>1000mSec,TE>80mSec 长TR抑制T1;长TE增加T2对比 T1加权像(T1WI) 主要由T1差别形成的图像,主要反映组织间T1的不同短TR、短TE。一般TR<500mSec,TE<50mSec 短TR抑制T2;短TE提高信噪比质子加权像(PdWI) 主要由质子密度差别形成的图像,反映组织间质子密度的不同长TR、短TE。一般TR>1000mSec,TE<50mSec 长TR抑制T1;短TE抑制T2 2、水成像采用极长TR和TE技术,获得重T2WI,突出水的信号主要有:MRCP胆胰管造影、MRU尿路造影、MRM脊髓造影 (1)临床疑有胆道结石需要进一步明确诊断,并判断结石的位置、大小、数量及形成,以便为治疗方法的选择提供依据。 (2)各种检查无法区分是阻塞性黄疸还是内科黄疸的病人。 (3)胆囊切除术后仍有症状者,为进一步分析其发生的原因。 (4)疑有先天性胆道异常者。 (5疑有胆道良性狭窄,需要进一步明确诊断,以了解狭窄的部位及范围者。 (6)临床疑有胆道蛔虫的病人,在明确诊断的同时,可通过内窥镜将蛔虫取出。 (7)疑有其他胆道疾病,如硬化胆管炎及先天性胆总管囊肿等。 (8)疑有慢性胰腺炎的病人。 (9)胰腺肿瘤,尤其疑有胰腺体尾部癌。 3、水及脂肪抑制成像主要用于鉴别是否有或消除该成份 Dixon法:用自旋回波序列不同的TE,分别采集水和脂肪的M相位一致和相位相反的MR信号,两者相加可去除脂肪成份,得到纯水MRI;两者相减,则得到纯脂肪MRI CHESS法:在常规序列前先给一个与水或脂肪共振频率一致的RF,由于该成份处于饱和状态,不能接受第二个RF的激励而被抑制 4、水抑制成像又称黑水成像,序列名称一般称为FLAIR,一般采用超长TR,超长TE值。 如TRT=6000~10000ms,TI=1300ms,TE=105ms 6、脂肪抑制成像 本章小结什么是质子的进动?进动频率如何求?什么是纵向磁化、纵向磁化?用图形描述质子在静磁场中的宏观磁化在静磁场中的质子,对其施加900脉冲,描述其进动状态。什么是横向驰豫时间、纵向驰豫时间? 描述MRI的成像基本过程解释T1WI、T2WI、PdWI、TI、TR、TE、SE、GRE、FID 什么是x方向的梯度场? MRI图像如何空间定位? TR对T1权重的影响,TE对T2权重的影响?如何区分T1WI和T2WI?运用水成像有哪些? MRI图像的伪影有哪些?
核磁共振波谱法ppt:这是核磁共振波谱法ppt,包括了什么是核磁共振(NMR),常用核磁共振谱,发展历史,NMR与IR、UV-VIS区别,核磁共振波谱法的基本原理,核磁共振现象,核磁共振条件,自旋弛豫,核磁共振波谱仪,化学位移,影响化学位移的因素,自旋偶合和自旋分裂,偶合常数与分子结构的关系,化学等价与磁等价,一级图谱的偶合裂分规律,核磁共振波谱法应用,核磁共振氢谱的解析等内容,欢迎点击下载。
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