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文档简介
MR常用序列成像基本原理磁共振(MR)成像技术是一种无创全身成像方法,利用磁场、梯度磁场和射频场与人体组织的相互作用,产生图像。磁共振成像基本原理静态磁场的作用静态磁场使患者体内的原子核排列有序,形成磁性矩,准备接收射频脉冲。梯度磁场的作用梯度磁场在空间中创建线性磁场梯度,用于定位信号的来源位置。射频磁场的作用射频脉冲引发原子核翻转,释放能量,产生信号。磁共振信号识别原理通过检测原子核释放的信号,得到组织的磁共振信号。原子核磁矩和自旋共振原子核磁矩的作用原子核磁矩对外磁场具有自旋力矩,使其与外磁场相互作用。自旋共振与磁共振自旋共振是原子核磁矩在外磁场作用下产生共振现象,而磁共振是检测这种共振现象并形成图像。T1加权成像和T2加权成像1T1加权成像原理T1加权成像利用不同组织T1弛豫时间的差异产生对比,从而揭示组织的解剖信息。2T2加权成像原理T2加权成像利用不同组织T2弛豫时间的差异产生对比,突出病变区域和水分布。3T1加权与T2加权的区别T1加权成像在脑脊液中呈现暗信号,而T2加权成像中呈现亮信号。脉冲序列的构成1激发脉冲发射短脉冲使原子核翻转。2梯度脉冲在特定时间和特定梯度条件下,产生空间编码。3回波信号接收原子核释放信号。快速成像技术探测阵列使用多通道同步采集技术,提高图像的时间分辨率和空间分辨率。平行成像技术以加速成像为目标,减少扫描时间,提高成像效率。并行成像技术在多通道中同时激励和接收信号,实现多条同时成像。平扫与增强扫描的原理平扫成像通过选择不同的脉冲序列参数,获取组织的基本信号信息。增强扫描通过注射对比剂,改变组织信号强度,增强病变显示。MR成像图像的格式1矢状面(Sagittal)图像以左右分割。2冠状面(Coronal)图像以前后分割。3轴状面(Axial)图像以上下分割。影响MR图像质量的因素信号强度信号强度决定了图像的对比度和可见性。磁共振线圈线圈质量影响了信号接收的灵敏度和均匀性。运动伪影患者或器官的运动可导致图像模糊和伪影。伪影和噪声伪影和噪声影响图像的清晰度和准确性。MotionArtifact的处理方法1呼吸控制让患者保持平稳呼吸,减少运动伪影的产生。2运动补偿
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