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磁共振的原理与结构-医学精品
T1是一个时间常数,描述组织的纵向磁化矢 量恢复的快慢程度。其长短依赖于组织成分、 结构和环境,如水为长T1,脂肪为短T1 。
(六〕核磁共振弛豫
(六〕核磁共振弛豫
RF脉冲停止后,质子很快失去相位一致 性,这是由于原子核之间的相互作用,而没 有能量从原子核向周围晶格中的转移,所以 也成为自旋-自旋弛豫。
(三〕电磁感应现象
•电流通过金属导线可以产生磁场 •金属导线切割磁力线产生电流 •变化磁场强度在金属导线(线圈〕 内可以产生感应电压和感应电流
(四〕射频脉冲
电场和磁场随时间而变化称为电磁辐射。 射频(RF〕脉冲是一种无线电波,也是 电磁波的一种,它的主要作用是扰乱沿 外加磁场方向宁静进动的质子的进动。 只有RF脉冲与自旋质子的进动频率相同 时,才能向质子传递能量。
磁共振成像(MRI〕原理 与磁共振机的结构
邵逸夫医院放射科
朱碧波
一、磁共振成像
磁共振成像: Magnetic Resonance Imaging,MRI 是利用人体内原子核在磁场内与外加射
频磁场发生共振而产生影像的一种成像技术, 它既能显示形态学结构,又能显示原子核水 平上的生化信息及某些器官的功能状况,更 有无辐射的优点,其发展潜力巨大。
磁共振设备中,接收信号用的线圈平面与主 磁场平行,工作频率接近拉莫频率。
当质子磁化矢量只受主磁场作用时,由于自 由进动与主磁场方向一致,所以无法测量。而 当RF脉冲对组织激励又停止后,组织出现了弛 豫过程,横向磁化矢量的变化能使位于被检体 周围的接收线圈产生随时间变化的感应电流, 其大小与横向磁化矢量成正比,将这个电流信 号放大后即为MR信号,它是一个随时间周期性 不断衰减的电流,又因为它是由自由进动感应 产生的,所以叫自由感应衰减。
MRI的成像基础。有如CT时,组织间吸 收系数(CT值)差别是CT成像基础的 道理。但MRI不像CT只有一个参数,即 吸收系数,而是有T1、T2等几个参数。 因 此 , 获 得 选 定 层 面 中 各 种 组 织 的 T1 (或T2)值,就可获得该层面中包括 各种组织影像的图像。
(七〕自由感应衰减
(二)外磁场对原子核自旋的影响
在一定温度和磁场条件下,自旋质子 就产生了一个沿外磁场方向的宏观磁矩, 这样当原子核围绕自己的轴作自旋运动 时,外加磁场又会产生一个旋力臂作用 于自旋质子的磁矩上,使得质子旋进于 一个锥形的磁矩轴上,称为拉莫进动。
(二)外磁场对原子核自旋的影响
质子进动的速度用 进动频率来衡量,也 就是质子每秒进动的 次数,进动频率与外 加磁场的强度成正比, 场强越高,进动频率 越高。
(七〕自由感应衰减
(八〕MR信号的空间编码
一幅MR影像由垂直方向的象素行和水 平方向的象素列共同组成,同时又对应 着一定层厚的体素组成的一个层面,称 为MR信号的空间位置。
采 集 MR 信 号 空 间 位 置信息的方法称为空 间编码,拉莫方程, 0=0是空间编码技 术的基础。
(九〕原理总结
此过程中,横向磁化矢量逐步抵消而变小 直至为零。实际中把横向磁化矢量衰减至其 最大值的37%的时间定义为横向弛豫时间, 简称T2 。
T2 与 人 体 组 织 的 固 有 小 磁 场 有 关 , 如 大 分 子比小分子快,结合水比游离水快。
(六〕核磁共振弛豫
(六〕核磁共振弛豫
(六〕核磁共振弛豫
小结: 这种组织间弛豫时间上的差别,是
综上所述,磁共振成像主要包括三 方面的内容: 1、激发产生磁共振现象并测量磁共 振信号的RF脉冲序列; 2、确定信号位置的空间编码; 3、将所测量的磁共振信号及其位置 信息重建成磁共振影像。
二、MRI基本原理
•MRI影像形成的基本原理
(一)、原子核的自旋特性
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。
(一)原子核的自旋特性
在有自旋特性的原子核周围存在的这 个微观磁场是磁偶极子,就是所谓的原 子核的自旋磁矩。
在没有外加磁场时,各个质子由于热 运动而处于杂乱无章的任意排列状态, 磁矩方向各不相同,相互抵消,所以在 宏观上不显磁性。
(六〕核磁共振弛豫
在磁共振领域中,将质子周围的原子统称为 晶格。纵向弛豫就是质子自旋磁矩将能量释放 传递给晶格原子的过程,所以也叫自旋-晶格弛 豫。
RF脉冲停止后,纵向磁化矢量恢复到原来的 数值所需要的时间称为纵向弛豫时间,简称T1, 实际中将纵向磁化矢量从0恢复到最大值的63% 所需的时间定义为T1 时间。
(五〕核磁共振现象
当RF脉冲频率与质子进动频率相同时,质 0=0
(五〕核磁共振现象
施加RF脉冲后,质子吸收了能量,能级 就会提高,这会产生两方面的效应: 1、质子能级提高,使得纵向磁化矢量 减小,最终为零,称为饱和状态。
(五〕核磁共振现象
(二)外磁场对原子核自旋的影响
当外部施加一个恒定磁场后,则质子 沿外加磁场方向排列,产生净磁化。
1.低能级--自旋方向 与磁场方向一致 2.高能级--自旋方向 与磁场方向相反
(二)外磁场对原子核自旋的影响
在外磁场作用下,低能级的质子数目 要多于高能级的质子,在大量原子分布 的情况下,原子在不同能级上分布的数 目与温度与外磁场强度有关。
2、进动的质子相位一 致,做同步同速运动, 使得在横轴方向上的 磁化矢量得以叠加, 并产生一个新的横向 磁 化 矢 量 , RF 脉 冲 的 强度越大,持续时间 越长,横向进动偏转 的角度就越大。
(六〕核磁共振弛豫
当质子系统达到饱和状态后,停止RF 磁场后,激励过程结束。随后,吸收能 量跃迁到高能级的质子将释放吸收的能 量,很快回到外加磁场原先排列的平衡 位置,这一过程称为核磁弛豫。 横向磁化矢量逐渐消失,称为横向弛豫 纵向磁化矢量恢复原状,称为纵向弛豫
(二)外磁场对原子核自旋的影响
0=0
:磁旋比常数 0:外加磁场强度 0:质子进动频率
拉莫(Larmor)频率 原子核的共振频率
(二)外磁场对原子核自旋的影响
由于有无数个质子在 进动,其磁矩在X和Y轴 方向上的分量将相互抵 消,只有沿Z轴方向的 分量叠加起来形成了纵 向磁化矢量,它不能被 直接测量。