核磁共振成像MRI
尤其是近年来高场磁共振超快速成像与功能成像的出现。使得MRI的优....核磁共振成像MagneticResonanceImaging生物医学工程系沈春旭引用。使得MRI的优...核磁共振成像MagneticResonanceImaging生物医学工程系沈春旭引用。
核磁共振成像MRITag内容描述:<p>1、核磁共振成像技术MRI,XX,核磁共振成像技术,核磁共振成像技术,简称MRI(MagneticResonanceImaging)其利用核磁共振对人体采集信号并给出二维或三维的重建图像,在临床医学诊断上有独特优点。是继CT后医学影像学。</p><p>2、磁共振成像技术(核磁共振,MRI)是与CT几乎同步发展起来的医学成像技术。MRI作为最先进的影像检查技术之一,在许多方面有其独到的优势,尤其是近年来高场磁共振超快速成像与功能成像的出现,使得MRI的优势更为明显。但是,由于国情所限,MRI远没有CT普及,实际工作中,大量的病例本应首选MRI检查,却都进行了CT检查,因此造成的误诊及漏诊屡见不鲜。除病人经济情况的原因之外,临床医生对MRI的了解不。</p><p>3、MRI也就是核磁共振成像 英文全称是 nuclear magnetic resonance imaging 之所以后来不称为核磁共振而改称磁共振 是因为日本科学家提出其国家备受核武器伤害 为表示尊重 就把核字去掉了 核磁共振是一种物理现象 作为。</p><p>4、核磁共振成像MagneticResonanceImaging MRI 1133 目录 发展历史核磁共振基本原理核磁共振信号的弛豫自由感应衰减 FID 信号核磁共振成像及其系统常用射频脉冲序列实验内容附录 核磁共振分类 核磁共振波谱学 NMR 化学。</p><p>5、核磁共振成像 在磁场的作用下 一些具有磁性的原子能够产生不同的能级 如果外加一个能量 即射频磁场 且这个能量恰能等于相邻2个能级能量差 则原子吸收能量产生跃迁 即产生共振 从低能级跃迁到高能级 能级跃迁能量的数。</p><p>6、MRI核磁共振成像与CT成像的联系区别 一 定义 MR Magnetic Resnane lamge 中文译为核磁共振成像 它是一种生物磁自旋成像技术 工作原理 是将人体置于特殊的磁场中 用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核 引起氢原子核共振 并吸收能量 在射频脉冲停止后 氢原子核按特定频率发出射电信号 并将吸收的能量释放出来 被体外的接收器收录 经电子计算机处理获得图像 这就叫核磁共振成像 CT。</p>