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會計實操文庫醫(yī)學磁共振成像的原理磁共振成像(MagneticResonanceImaging,MRI)是一種利用磁共振現象來生成人體內部結構圖像的醫(yī)學成像技術。其基本原理如下:一、磁共振現象1.原子核的磁性人體內的氫原子核(質子)具有自旋特性,就像一個小磁體一樣,會產生磁矩。在沒有外部磁場的情況下,氫原子核的磁矩方向是隨機分布的。2.外加磁場的作用當人體被置于一個強大的外磁場(主磁場,通常由磁共振設備的磁體產生)中時,氫原子核的磁矩會趨向于與外磁場方向一致。此時,氫原子核可以分為兩種狀態(tài):低能量狀態(tài)(與外磁場方向一致)和高能量狀態(tài)(與外磁場方向相反)。3.進動在外磁場中,氫原子核除了繞自身軸自旋外,還會繞外磁場方向進行進動,就像地球在繞太陽公轉的同時也在自轉一樣。進動的頻率稱為拉莫爾頻率,它與外磁場強度和原子核的特性有關。二、射頻脈沖的作用1.激發(fā)磁共振成像設備通過發(fā)射特定頻率的射頻脈沖(RadioFrequencyPulse,RF脈沖),這個頻率與氫原子核在主磁場中的進動頻率相同,從而使氫原子核吸收能量,從低能量狀態(tài)躍遷到高能量狀態(tài)。這一過程稱為磁共振激發(fā)。2.弛豫當射頻脈沖停止后,氫原子核會逐漸釋放吸收的能量,從高能量狀態(tài)恢復到低能量狀態(tài)。這個過程分為兩個階段:縱向弛豫(T1弛豫):是指氫原子核的縱向磁化矢量逐漸恢復到初始狀態(tài)的過程。T1弛豫時間與組織的特性有關,不同組織的T1值不同。橫向弛豫(T2弛豫):是指氫原子核的橫向磁化矢量逐漸衰減的過程。T2弛豫時間也因組織而異。三、信號采集與圖像重建1.信號產生在弛豫過程中,氫原子核會向外發(fā)射電磁波信號,這個信號被磁共振設備的接收線圈接收。信號的強度和衰減特性取決于組織的T1、T2值以及氫原子核的密度等因素。2.空間編碼為了確定信號的來源位置,磁共振設備采用空間編碼技術。主要包括頻率編碼和相位編碼。通過在不同方向上施加梯度磁場,可以使不同位置的氫原子核產生不同的進動頻率和相位,從而實現對空間位置的編碼。3.圖像重建接收線圈采集到的信號經過一系列的處理和計算,如傅里葉變換等,將信號轉換為圖像數據。最后,通過計算機處理和顯示,生成人體內部結構的磁共振圖像??傊?,磁共振成像利用人體內部氫原子核的磁共振現象,通過射頻脈沖的激發(fā)和弛豫過程中
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