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2019山东医疗卫生测验医学影像学学问:MRI成像根

2019-05-06 点击数:
         

  1.所有含奇数质子的原子核均正在其自旋过程中发生自旋磁动量,也称核磁矩,它具无方向性和力的效应,故以矢量来描述。核磁矩的大小是原子核的固有特征,它决定MRI信号的性。氢的原子核最简单,只要单一的质子,故具有最强的磁矩,最易受外来的影响,而且氢质子正在人体内分布最广,含量最高,因而医用MRI均选用H为靶原子核。人体内的每一个氢质子可被视做为一个小磁体,一般环境下,这些小磁体自旋轴的分布和陈列是乱七八糟的,若此时将人体置人正在一个强大中,这些小磁体的自旋轴必需按磁力线的标的目的从头陈列。此时的磁矩有二种取向:大部门顺磁力线陈列,它们的位能低,形态稳;小部门逆磁力线陈列,其位能高。两者的差称为残剩自旋,由残剩自旋发生的磁化矢量称为净磁化矢量,亦称为均衡态宏不雅化矢量M0。正在绝对温度不变的环境下,两种标的目的质子的比例取决于外加强度。

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  2.正在MR的坐标系中,驯服标的目的为Z轴或称纵轴,垂曲于从标的目的的平面为XY平面或称程度面,均衡态宏不雅磁化矢量M。此时绕Z轴以Larmor频次自旋,若是额外再对M0一个也以Larmor频次的射频脉冲,使之发生共振,此时M0就会偏离Z轴向XY平面进动,从而构成横向磁化矢量,其偏离Z轴的角度称为翻转角。翻转角的大小由射频脉冲的大小来决定,能使M翻转90度至XY平面的脉冲称之为90度脉冲。正在外来射频脉冲的感化下M0除发生横向磁化矢量外,这些质子同向进动,相位趋势分歧。

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