大型儀器上崗證磁共振MRI技師上崗證書精

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1、.第1章磁共振成像的物理學(xué)基礎(chǔ)的積累,能量不斷被吸收,最終導(dǎo)致物體的顛覆1磁共振成像的起源及定義而失去共振狀態(tài)。這個過程就是共振。磁共振成像(MRI)是利用射頻(RF)電質(zhì)子在一定的磁場強度環(huán)境中,它的磁矩磁波對置于磁場中的含有自旋不為零的原子核是以Lamor頻率作旋進運動的,進動頻率是由磁的物質(zhì)進行激發(fā),發(fā)生核磁共振,用感應(yīng)線圈場強度決定的。所以,進動是磁場中磁矩矢量的采集磁共振信號,按一定數(shù)學(xué)方法進行處理而旋轉(zhuǎn)運動,而單擺運動是重力場中物體的運動,建立的一種數(shù)字圖像。原理是相同的。進動的磁矩,如果把三維的旋轉(zhuǎn)1946年美國教授同時發(fā)現(xiàn)了核磁共振現(xiàn)用透視法改為二維運動圖,就更清楚地

2、看到它與象,發(fā)現(xiàn)在物理、化學(xué)、生物化學(xué)、醫(yī)學(xué)上具單擺運動是極其相似的。當(dāng)在B0作用下以某一恒有重大意義。·。1946~1972年NMR主要用于定頻率進動的磁矩,在受到另一個磁場(B1)的有機化合物的分子結(jié)構(gòu)分析,即磁共振波譜分重復(fù)作用時,當(dāng)B1的頻率與Lamor頻率一致,方析(MRS)。1971年美國紐約州立大學(xué)的達(dá)曼向與B0垂直,進動的磁矩將吸收能量,改變旋進迪恩教授在《科學(xué)》雜志上發(fā)表了題為“NMR角度(增大),旋進方向?qū)⑵xB0方向,B1強度信號可檢測疾病”和“癌組織中氫的T1、T2越大,進動角度改變越快,但頻率不會改變。以時間延長”等論文。1973年美國人Lauterbur上

3、就是原子核(MRI中是質(zhì)子)的磁角動量在外用反投影法完成了MRI的實驗室的模擬成像工加主磁場(B0)的條件下,受到另一外加磁場(B1)作。1978年英國第一臺頭部MRI設(shè)備投入臨床的作用而發(fā)生的共振現(xiàn)象,這就是磁共振物理現(xiàn)使用,1980年全身的MRI研制成功。象。1.1.2.1磁共振影像的特點1.3.1弛豫過程·多參數(shù)成像,可提供豐富的診斷信息;1.3.1.1弛豫·高對比成像,可得出祥盡的解剖圖譜;原子核在外加的RF(B1)作用下產(chǎn)生共振·任意層面斷層,可以從三維空間上觀察人體后,吸收了能量,磁矩旋進的角度變大,偏離B0成為現(xiàn)實;軸的角度加大了,實際上處在了較高的能態(tài)中,·人體能量代

4、謝研究,有可能直接觀察細(xì)胞活在B1消失后將迅速恢復(fù)原狀,就象被拉緊的彈簧動的生化藍(lán)圖;“放松”了。原子核的磁矩的弛豫過程與之有許·不使用對比劑,可觀察心臟和血管結(jié)構(gòu);多相似之處,原子核發(fā)生磁共振而達(dá)到穩(wěn)定的高·無電離輻射,一定條件下可進行介入MRI治能態(tài)后,從外加的B1消失開始,到回復(fù)至發(fā)生磁療;共振前的磁矩狀態(tài)為止,整個變化過程就叫弛豫·無氣體和骨偽影的干擾,后顱凹病變等清晰過程。弛豫過程是一個能量轉(zhuǎn)變的過程,需要一可見。定的時間,磁矩的能量狀態(tài)隨時間延長而改變,1.1.2.2磁共振成像的局限性磁矩的整個回復(fù)過程是較復(fù)雜的。但卻是磁共振·呈像速度慢;成像的關(guān)鍵部分。磁共振成像時受檢

5、臟器的每一·對鈣化灶和骨皮質(zhì)癥不夠敏感;個質(zhì)子都要經(jīng)過反復(fù)的RF激發(fā)和弛豫過程。弛豫·圖像易受多種偽影影響;有縱向弛豫和橫向弛豫之分?!そ勺C多;1.3.1.2縱向弛豫·定量診斷困難??v向弛豫是一個從零狀態(tài)恢復(fù)到最大值的1.2原子核共振特性過程。磁矩是有空間方向性的,當(dāng)人體進入B0環(huán)1.2.3核磁共振現(xiàn)象境中以后,數(shù)秒或數(shù)十秒鐘后將形成一個與B0方共振是一種自然界普遍存在的物理現(xiàn)向一致的凈磁矩,我們稱其為M0,B0方向是一條象。物質(zhì)是永恒運動著的,物體的運動在重力空間的中心軸線,我們定義它為縱軸。在外加的作用下將會有自身的運動頻率。當(dāng)某一外力作RF(B1)作用下,B0將發(fā)生偏離縱軸的

6、改變,此用在某一物體上時,一般只是一次的作用而沒時B0方向上的磁矩將減少,當(dāng)B1終止后,縱軸(B0有共振的可能,當(dāng)外力是反復(fù)作用的,而且有軸)上的分磁矩又將逐漸恢復(fù),直至回復(fù)到RF固定的頻率。如果這個頻率恰好與物體的自身作用前的狀態(tài),這個過程就叫縱向弛豫,所需要運動頻率相同,物體將不斷地吸收外力,轉(zhuǎn)變的時間就是縱向弛豫時間。由于要使縱向磁矩恢為自身運動的能量,哪怕外力非常小。隨時間復(fù)到與激發(fā)前完,全一樣的時間很長,有時是一..個無窮數(shù)。因此,我們?nèi)藶榈匕芽v向磁矩恢復(fù)生的橫向磁化矢量垂直,并圍繞主磁場B。方向到原來的63%時,所需要的時間為一個單位T1選進,按照電磁感應(yīng)定律(即法拉第定

7、律),橫時間,也叫T1值?!癟”就是Time,T1值一般向磁化矢量Mxy的變化,能使位于被檢體周圍的以秒或毫秒為表示單位。T1是反映組織縱向磁接收線圈產(chǎn)生隨時間變化的感應(yīng)電流,其大小與矩恢復(fù)快或慢的物理指標(biāo),人體各種組織因組橫向磁化矢量成正比,這個感應(yīng)電流經(jīng)放大即為成成份不同而具有不同的T1值。MR信號。由于弛豫過程中Mxy的幅度按指數(shù)方式1.3.1.3橫向弛豫不斷衰減,決定了感應(yīng)電流為隨時間周期性不斷橫向弛豫是一個從最大值恢復(fù)至零狀態(tài)衰減的振蕩電流,因為

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