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文檔簡介
MRI磁共振成像基礎知識演講人2023-09-2401.02.03.04.目錄MRI原理MRI設備MRI應用MRI發(fā)展MRI原理1核磁共振現(xiàn)象核磁共振現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)是物理學史上的一次重大突破,為醫(yī)學成像技術提供了新的可能性。核磁共振現(xiàn)象的核心是磁性核在外部磁場中的能級分裂,導致不同能級之間的躍遷。核磁共振現(xiàn)象的應用廣泛,包括醫(yī)學成像、材料分析、化學分析等領域。核磁共振現(xiàn)象是磁性核在外部磁場中吸收和重新發(fā)射電磁波的過程。成像原理01利用磁共振現(xiàn)象,通過射頻脈沖激發(fā)人體內的氫原子核產生磁共振信號02利用梯度磁場對磁共振信號進行空間定位,形成二維或三維圖像03利用計算機對磁共振信號進行數(shù)據處理和圖像重建,形成最終的MRI圖像04MRI成像過程中,人體不會受到輻射傷害,是一種安全、無創(chuàng)的成像技術成像參數(shù)場強:影響圖像對比度和分辨率回波時間:影響圖像的信噪比和空間分辨率梯度場:控制圖像空間分辨率和掃描時間相位編碼方向:決定圖像的平面位置和方向MRI設備2磁體類型永磁體:使用永久磁鐵,價格較低,但磁場強度有限01超導磁體:使用超導材料,磁場強度高,但需要低溫環(huán)境02混合磁體:結合永磁體和超導磁體,具有較高的磁場強度和較低的成本03開放式磁體:用于檢查較大的身體部位,如腹部和盆腔,但磁場強度較低04封閉式磁體:用于檢查較小的身體部位,如頭部和脊柱,但磁場強度較高05梯度系統(tǒng)梯度線圈:產生梯度磁場,用于空間定位和信號編碼梯度控制器:控制梯度線圈的電流和磁場強度梯度放大器:將小信號放大,驅動梯度線圈梯度冷卻系統(tǒng):保持梯度線圈溫度穩(wěn)定,防止過熱損壞射頻系統(tǒng)01020304射頻系統(tǒng)是MRI設備的核心部分,用于產生射頻脈沖和接收信號。射頻發(fā)射器產生射頻脈沖,激勵人體內的氫質子產生共振,產生MR信號。射頻系統(tǒng)包括射頻發(fā)射器和接收器,以及相關的控制電路和軟件。射頻接收器接收MR信號,并將其轉換為數(shù)字信號,供計算機進行圖像重建和處理。MRI應用3臨床應用神經系統(tǒng)疾病:如腦腫瘤、腦血管疾病、脊髓病變等肌肉骨骼系統(tǒng)疾?。喝珀P節(jié)損傷、肌肉病變、骨骼疾病等胸部疾?。喝绶尾坎∽?、心臟疾病、乳腺病變等腹部疾病:如肝、膽、胰、脾、腎等器官病變盆腔疾?。喝缱訉m、卵巢、前列腺等器官病變其他:如血管疾病、皮膚病、眼科疾病等科研應用01腦功能研究:研究大腦結構和功能,了解人類認知和行為03心血管研究:研究心臟結構和功能,評估心血管疾病風險02腫瘤研究:檢測腫瘤位置、大小和性質,評估治療效果04神經科學研究:研究神經系統(tǒng)疾病,如阿爾茨海默病、帕金森病等工業(yè)應用BDAC質量控制:檢測產品內部缺陷,如裂紋、氣孔等設備維護:檢測設備內部磨損、腐蝕等情況材料研究:分析材料特性,如強度、硬度等工藝優(yōu)化:優(yōu)化生產工藝,提高生產效率和產品質量MRI發(fā)展4技術進步磁共振成像技術的發(fā)展歷程磁共振成像技術的主要突破和創(chuàng)新磁共振成像技術的應用領域和范圍磁共振成像技術的未來發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢高場強MRI:提高圖像分辨率和信噪比功能MRI:實現(xiàn)對腦功能、代謝和血流的檢測超導MRI:提高磁場強度和掃描速度便攜式MRI:方便移動和現(xiàn)場檢查融合MRI:與其他成像技術相結合,提高診斷準確性人工智能在MRI中的應用:提高圖像分析和診斷效率面臨的挑戰(zhàn)技術難度:MRI技術涉及多個學科,如物理、化學、生物、醫(yī)學等,需要多學科交叉研究。01020304成本問題:MRI設備昂貴,運行和維護成本高,導致普及難度大。成像質量:MRI成像質量受到多種因素影響,如磁場均勻性
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