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核磁共振成像 物理原理和脈沖序列設(shè)計(jì)怎么樣

奎爺轉(zhuǎn)世 2014-04-02 22:28:59 365  瀏覽
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參與評(píng)論

全部評(píng)論(1條)

  • jn2211 2014-04-03 00:00:00
    @amazon. You would understand why those books are becoming master pieces and why those authors are becoming masters. For beginners. 這是對(duì)原版的評(píng)價(jià)。 對(duì)于中文譯本,感到比較失望。 1.翻譯水準(zhǔn)一般,基本通暢。 2.不少翻譯欠妥,有些對(duì)圖的說明的翻譯令人迷惑。 3.很多公式印刷錯(cuò)誤。從風(fēng)格上看,大概是word排版的;公式美觀程度和原書的latex不能比,還在其次。主要是公式錯(cuò)誤太多,作為一本在MRI基本原理的經(jīng)典教科書(的中譯本),公式錯(cuò),你認(rèn)為是什么意思?這不是霍金的《時(shí)間簡史》,只需要一個(gè)公式。把公式去掉,教科書就沒有意義了。印刷有錯(cuò)誤的公式估計(jì)有10%~15%吧??偨Y(jié)起來,沒有原版參考,很難讀通。 綜上,我認(rèn)為翻譯作品“雅”的程度和譯者的語文功底有關(guān),對(duì)于數(shù)理理論方面的譯作,不可強(qiáng)求,但是“信”和“達(dá)”是至少要保證的。我也理解,譯者不可能發(fā)現(xiàn)書中所有的錯(cuò)誤,而這正是審校存在意義?,F(xiàn)在圖書的審校存在嚴(yán)重問題,令人悲哀。 作為對(duì)比,我也看到近來一些心理學(xué)方面的譯作翻譯流暢,讀來讓人舒服的。

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    評(píng)論

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核磁共振成像 物理原理和脈沖序列設(shè)計(jì)怎么樣
 
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核磁共振成像物理原理和脈沖序列設(shè)計(jì)電子版
核磁共振成像物理原理和脈沖序列設(shè)計(jì)電子版哪里有下
2009-07-05 11:56:42 840 2
核磁共振脈沖序列的基本概念和分類



核磁共振中,可以調(diào)節(jié)的成像參數(shù)主要是:射頻脈沖、梯度場(chǎng)及信號(hào)采集時(shí)刻。射頻脈沖的調(diào)整包括帶寬(頻率范圍)、幅度(強(qiáng)度)、何時(shí)施加及持續(xù)時(shí)間等;梯度場(chǎng)的調(diào)整包括梯度場(chǎng)施加方向、梯度場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)、何時(shí)施加及持續(xù)時(shí)間等。我們把射頻脈沖、梯度場(chǎng)和信號(hào)采集時(shí)刻等相關(guān)各參數(shù)的設(shè)置及其在時(shí)序上的排列稱為MRI的脈沖序列。
一般,脈沖序列由五個(gè)部分構(gòu)成:射頻脈沖、層面選擇梯度場(chǎng)、相位編碼梯度場(chǎng)、頻率編碼梯度場(chǎng)及MR信號(hào)。在MRI射頻脈沖結(jié)構(gòu)示意圖中,一般以從上往下的順序排列,每一部分在時(shí)序上的先后和作用時(shí)間一般是從左到右排列的。下圖為SE序列的基本構(gòu)建示意圖

圖1.SE脈沖序列的基本構(gòu)建示意圖

diyi行是射頻脈沖,SE序列的射頻脈沖由多次重復(fù)的90°脈沖和后隨的180°脈沖構(gòu)成。第二行是層面選擇梯度場(chǎng),在90°脈沖和180°脈沖時(shí)施加。第三行是相位編碼梯度場(chǎng),在90°脈沖后180°脈沖前施加。第四行是頻率編碼梯度場(chǎng),必須在回波產(chǎn)生的過程中施加。第五行是MR信號(hào),SE序列中90°脈沖后將產(chǎn)生一個(gè)Z大的宏觀橫向磁化矢量,由于主磁場(chǎng)的不均勻和組織的T2弛豫的雙重作用,宏觀橫向磁化矢量呈指數(shù)式衰減,表現(xiàn)為MR信號(hào)很快減弱,這種信號(hào)變化方式即自由感應(yīng)衰減(FID)。

圖2 MRI脈沖序列結(jié)構(gòu)示意圖 

一般的MRI脈沖序列都由自旋準(zhǔn)備和回波產(chǎn)生兩個(gè)部分組成

MRI脈沖序列的分類方法有多種,目前Z常用的是按采集信號(hào)類型進(jìn)行的分類方法:(1)FID類序列;(2)自旋回波類序列;(3)梯度回波類序列 (4)雜合序列。


2019-05-29 13:23:31 970 0
核磁共振成像原理介紹-層厚

層厚是指成像層面在成像空間第三維方向上的尺寸。對(duì)于MRI. 層厚表示一定厚度的掃描層面。

層面的選取在實(shí)際臨床操作中都是有一定厚度的。

我們把射頻脈沖的頻率范圍稱為帶寬。帶寬決定了層面的厚度。

因?yàn)樯漕l脈沖的頻率范圍越大,對(duì)應(yīng)符合拉莫爾頻率的磁場(chǎng)范圍就會(huì)增大,層面厚度增加。
注意:當(dāng)發(fā)射射頻脈沖時(shí),只允許使一個(gè)層面中的質(zhì)子產(chǎn)生磁共振,其他層面中任何一個(gè)質(zhì)子不會(huì)產(chǎn)生磁共振。
      除了帶寬決定層面厚度外,梯度場(chǎng)Gz 也會(huì)對(duì)層厚產(chǎn)生影響,如果選取層面射頻脈沖的帶寬不變,不同的Gz,對(duì)應(yīng)的厚度不同, Gz 變化快(斜率大) ,對(duì)應(yīng)層面厚度小, Gz 變化慢(斜率小) ,對(duì)應(yīng)層面厚度大。總之,層面厚度取決于層面選擇梯度Gz 和射頻脈沖的帶寬。

層面厚度關(guān)系到層選方向的分辨率,層面薄, 則分辨率高;層面厚,則分辨率低。

     但層面不能太薄,由于我們還要將成像層面分成大量體素,層面太薄時(shí)每個(gè)體素內(nèi)質(zhì)子數(shù)量減少,各體素產(chǎn)生信號(hào)小,信噪比小,達(dá)不到高分辨率的目的。 
通過以下兩種方法降低層面的厚度:
(1)使用窄帶寬的射頻脈沖。窄頻率的帶寬將激勵(lì)更窄的磁場(chǎng)強(qiáng)度范圍內(nèi)的質(zhì)子(圖1) 。
(2) 增大梯度場(chǎng)的斜率(圖2) 。

   圖1 帶寬與層厚的關(guān)系

圖2層厚與梯度的關(guān)系

層厚是圖像質(zhì)量的重要決定因素;
層厚的增加,使成像組織的體素體積增加,
相對(duì)于較薄的層面來說,體素內(nèi)質(zhì)子數(shù)量增加,信號(hào)強(qiáng)度增加,所以圖像的信噪比將會(huì)增加,圖像的表觀改善。
但是,層厚增加了,信噪比增加的同時(shí),空間分辨率降低,部分容積效應(yīng)作用會(huì)顯著。

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脈沖核磁共振成像

脈沖核磁共振成像

脈沖核磁共振成像實(shí)驗(yàn)儀利用物理學(xué)方法將抽象的理論運(yùn)用多媒體進(jìn)行展示,使人們能夠直觀地了解到其成像效果,進(jìn)而可以使我們迅速了解磁共振的成像原理。

脈沖核磁共振成像原理

脈沖核磁共振成像實(shí)驗(yàn)儀由多個(gè)部分組成,主要包括了磁鐵、探頭、開關(guān)放大器以及相位檢波器等。探頭內(nèi)部主要包括了梯度線圈與射頻線圈,其中,探頭內(nèi)部的梯度線圈能夠?qū)崿F(xiàn)空間相位編碼和頻率編碼,而探頭內(nèi)部的射頻線圈主要是將樣品放入到射頻線圈中,這樣一方面能夠達(dá)到旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的目的,另一方面還能夠觀察自由旋進(jìn)信號(hào)的發(fā)射線圈和接收線圈。在觀察自由旋進(jìn)信號(hào)的時(shí)候,可以采用開關(guān)放大器將探頭內(nèi)的射頻線圈與相位檢波器進(jìn)行連接,接下來,可以利用振蕩器與射頻脈沖發(fā)生器,從而獲得相應(yīng)的相位檢波器與射頻脈沖的射頻基準(zhǔn)。但是如果在采集上存在困難,那么可以利用相位檢波器獲得比較容易采集的低頻信號(hào)。蕞終可以得到脈沖核磁共振成像所需要的相位精度。

脈沖核磁共振成像實(shí)驗(yàn)儀的磁體主要是采用微米精度加工技術(shù)而實(shí)現(xiàn)的,因此,通常情況下它的磁場(chǎng)均勻度相對(duì)比較高。同時(shí),脈沖核磁共振成像實(shí)驗(yàn)儀利用恒溫控制器對(duì)磁鐵進(jìn)行控制,因此,其穩(wěn)定性比較高。此外,在DDS技術(shù)的支持下,射頻電路的工作頻率不僅具有較高的穩(wěn)定度,同時(shí)還能夠進(jìn)行較大范圍且高分辨率調(diào)節(jié)。

脈沖核磁共振的整個(gè)過程中,如果進(jìn)行加載脈沖的操作,那么實(shí)際上就是脈沖的受激吸收過程。與此同時(shí),可以發(fā)現(xiàn),脈沖自由衰減的時(shí)候?qū)儆谧园l(fā)式輻射,同時(shí)還會(huì)出現(xiàn)受激輻射的現(xiàn)象。

脈沖核磁共振成像技術(shù)已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于生物、醫(yī)學(xué)以及物理學(xué)中,脈沖核磁共振實(shí)驗(yàn)儀不僅使人們了解到共振現(xiàn)象及各種脈沖序列的相關(guān)原理,同時(shí)也使人們充分認(rèn)識(shí)到磁共振成像、成像原理及圖像重建的數(shù)學(xué)處理方法。從而使人們對(duì)磁共振成像技術(shù)有一個(gè)更深入的認(rèn)識(shí)。


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