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磁共振成像的基本原理 |
磁共振成像的空间定位,核磁混杂信号代表什么
每个磁共振信号都包含全层信息,因此需要对磁共振信号进行空间定位和编码,即频率编码和相位编码。 接收线圈采集到的磁共振信号实际上是带有空间编码信息的无线电波。磁共振成像过程中的空间定位,无论是切片选择还是切片内像素编码,都是基于这种频率对应关系。 如果不了解拉莫尔方程和拉莫尔频率,就无法理解磁共振成像过程。
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.层选择和层厚度确定。我们通过控制层选择梯度场和射频脉冲来完成MR图像层。在磁共振成像过程中,如何实现平面内的像素空间标记和解释? 使用梯度的空间编码是实现磁共振成像的基础,包括切片选择和切片内像素的空间定位。 01使用频率编码的投影采集方法:这个
磁共振成像磁共振图像的空间定位.pptx,1.梯度磁场(1)MRI系统的坐标系在B0方向。MRI磁体分为纵向磁场磁体和横向磁场磁体。超导磁体均采用纵向磁场。 纵向磁场系统磁共振成像:对于二维磁共振成像,接收线圈采集到的磁共振信号包含了整个层的信息,必须对磁共振信号进行空间定位编码,使得采集到的磁共振信号包含空间信息。 定位信息通过数学变换解码为
>ω< 7.磁共振信号的空间定位(1)空间编码磁共振图像中可区分的最小几何单位是图像元素,称为像素(pixel)。 通常图像由行和列的像素组成,即图像矩阵为×。 每个像素都与成像体相关。[转载]磁共振成像的空间定位。来源:空间定位是使用梯度磁场完成的。 它是在主磁场的基础上增加了一个线性梯度磁场,也就是说主磁场的场强(人体的宏观磁矩)有一定的
核磁共振成像原理(1)核磁现象核磁共振成像原理(2)T1弛豫和T2弛豫的空间定位:2D序列)在主磁场B0中,人体内氢质子的进动频率相同,w=γB0。 我们通过梯度线圈改变每一层,每个(3)频率编码:应用频率编码梯度导致沿X轴的空间位置信号被频率特征编码。 该梯度的效果是沿X轴的质子具有不同的共振频率,最终产生与其空间位置相关的不同频率的信号。 因此,这个
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