医用物理学 第2版 课件 17-3磁共振成像原理_第1页
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文档简介

加权图像

核磁共振信号的强度是由一些基本物理量决定的,其中最重要的是质子密度ρ、纵向弛豫时间T1和横向弛豫时间T2,其数学表达式为式中k为与电子线路有关的常量,Mo为纵向磁化磁化强度,有关质子密度ρ的信息就包含在M0内。f1和f2为T1和T2的函数。通过改变脉冲序列重复时间TR和接收信号时间TE等扫描参数,可突出T1对磁共振信号的影响,这样得到的图像就是T1加权图像。自旋回波脉冲序列自旋回波的形成机制由磁共振理论,可以证明在自旋回波序列作用下,MR信号的幅度变化符合下列规律⑴当上式简化为此时信号的幅度主要取决于质子的密度,用此信获得的图像就称为质子密度加权图像。⑵当上式简化为此时信号幅度主要由T1和质子密度决定,由这种信号获得的图像反映了组织T1的差异称为T1加权图像。⑶当上式简化为此时信号幅度主要取决于组织的T2和质子密度,用这样的信号所获得的图像就称为T2加权图像。空间编码

从MR信号中提取出MRI的成像参数后,需要在对应的空间位置将成像参数表示出来,如何获得获取MR信号源处的空间位置,也就是体素的空间位置编码。

空间位置编码中首先进行的是层面的选择,即先标定层面位置z。将成像物体置于沿z轴方向分布均匀的磁场B0中,磁场方向即是z轴方向。然后在均匀磁场的基础上叠加一个同方向的线性梯度场Bz,磁感应强度沿z轴由小到大均匀改变,入上图所示。

通过合适的RF脉冲,可以在z方向选取出一层面,在选片中同一层面上的所有自旋核的核磁矩于激励脉冲结束瞬间在旋进圆锥上都处于同一相位,如下图所示。

若沿层面的y方向加一梯度磁场By,由于不同y轴位置的自旋核所受磁场强度不同,其核磁矩的旋进频率将沿y

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