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影像定位方法 |
mri空间定位原理,磁共振空间定位原理及特性
磁共振成像(MRI)是常用的医学影像技术,其空间定位原理基于磁共振信号的采集和处理。 本文将详细介绍磁共振信号的空间定位原理,并讨论其在Lin2、空间定位和梯度磁场中的应用。通过引入外部线性梯度场,人为改变主磁场内不同空间位置的磁场强度,从而实现分层选择和分层选择。 内部体素位置与信号频率或相位之间的关系
≥△≤ 空间频率的单位为k周期/cm。正如之前在[MRI中的Q&A]中所写的,二维图像由各个方向、频率和相位的平面简谐波组成(或者图像可以分解为多个平面简谐波)。 %%%%%%%%%%%%%应用2.如何进行空间定位? 基于核磁共振(NMR)(v=γB0)原理,单位体素可以产生三维差异,计算机可以
28.从赤道到南北两极有逐渐减弱的梯度。由于地球磁场有从赤道到南北两极逐渐减弱的梯度,因此可以根据其所在位置的磁场强度来确定其在地球上的位置。根据其所在位置的磁场可以确定其在地球上的位置。 通过对k空间数据进行傅里叶变换,可以解码出原始数字数据中的空间定位编码信息,并分解出不同频率、相位和幅度的MR信号。不同的频率和相位代表不同的空间位置,
MR信号的空间定位包括切片和切片厚度选择、频率编码和相位编码。 MR信号的空间定位编码是通过梯度场完成的。我们以头骨横截面为例介绍MR信号的空间定位。 1.切片和切片厚度的选择。磁共振成像中信号的空间定位主要依靠梯度场。对于切片的选择,以及频率编码和相位编码都是如此。 频率编码示意图,通过施加梯度磁场改变不同位置质子的自旋频率,从而区分它们。 先说最简单的
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标签: 磁共振空间定位原理及特性
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