单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级08年职称考试辅导第十七章 MR检查技术第四节 图像质量控制一影响图像质量的因素影响MR图像质量取决于两大因素:组织特定参数(内在)-包括质子密度T1T2弛豫时间化学位移体液流动组织灌注分子扩散等操作选择参数(外在)-包括多种脉冲序列参数(一)MR图像特征参数及评价方法1MR图像特征参数 用客观指标对MR图像
先天畸形Click to edit Master text stylesSecond LevelThird LevelFourth LevelFifth Level磁共振成像基本知识天津医科大学总医院吴恩惠谢谢
核磁共振成像技术发展简史1946年 美国哈佛大学的伯塞尔 () 及斯坦福大学的布洛赫 ( )的两个研究小组各自独立地发现了磁共振现象。1952年Purcell 和 Bloch 共同获得诺贝尔物理学奖; 1966年瑞士物理化学家查德·恩斯特 (Richard Ernst)研制出脉冲傅利叶变换核磁共振谱仪(ETNMR),获得了1991年诺贝尔化学奖。 1971年美国纽约州立大学的达马迪 ()利用磁
:PB07203143:王一飞院(系):物理系 核磁共振成像【实验内容】一、硬脉冲FID序列测量拉莫尔频率1做这次三个实验前保证磁体恒温系统开启超过5小时运行WINMRIXP软件将豆油样品管小心放置入磁体柜空中2单击Demo按钮,设SF1,O1,RG分别为23,10000,23点GS单次采集,对O1按20kHz步长逐渐增到出现FID信号4点一维处理,单击相位校正调整PC0中的值,时谱线
:PB07203143:王一飞院(系):物理系 核磁共振成像【实验内容】一、硬脉冲FID序列测量拉莫尔频率1做这次三个实验前保证磁体恒温系统开启超过5小时运行WINMRIXP软件将豆油样品管小心放置入磁体柜空中2单击Demo按钮,设SF1,O1,RG分别为23,10000,23点GS单次采集,对O1按20kHz步长逐渐增到出现FID信号4点一维处理,单击相位校正调整PC0中的值,时谱线
核磁共振成像技术发展简史1946年 美国哈佛大学的伯塞尔 () 及斯坦福大学的布洛赫 ( )的两个研究小组各自独立地发现了磁共振现象。1952年Purcell 和 Bloch 共同获得诺贝尔物理学奖; 1966年瑞士物理化学家查德·恩斯特 (Richard Ernst)研制出脉冲傅利叶变换核磁共振谱仪(ETNMR),获得了1991年诺贝尔化学奖。 1971年美国纽约州立大学的达马迪 ()利用磁
监控系统图像质量控制原理图解——工程应用参考如图所示:A图——为我国视频PAL-D制式0—6M的等幅扫频测试信号把这个信号代替摄像机送给同轴电缆传输因为它里面包括了0—6M的所有成分幅度又是相等的所以可以一目了然的看出传输系统的频率相应B图——为A信号经过电缆传输后在输出端的75欧姆负载上得到的信号可以看出所有0—6M频率幅度都有衰减频率越高衰减越大即改变了源信号等幅特征或者说改变了源信号各种频率
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级磁共振血管成像 (MRA)两种方式1一种为不用经静脉注射对比剂利用血液流动与静止的血管壁及周围组织形成对比而直接显示血管2另一种方法对比增强磁共振血管成像(Contrast enhanced MR angiography )(CE-MRA)为高压注射器注入对比增强剂(钆制剂)Gd-DTPA直接MRA与CE-MRA各有优势直接M
医用磁共振成像设备根据物理原理可以分为:永磁型磁共振成像系统常导型磁共振成像系统医用磁共振成像设备根据物理原理可以分为:永磁型磁共振成像系统常导型磁共振成像系统混合型型磁共振成像系统超导型磁共振成像系统磁场特征分别为:永磁型外磁场作用小磁场均匀度取决于磁极对的设计常导型磁场易于断开但易受外界干扰影响扫描质量混合型边缘磁场小无需制冷剂超导型磁场很均匀有失超潜在危险???学术术语来源---磁共振成像评
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级磁共振弥散加权成像和弥散张量成像Diffusion Weighted Imaging and Diffusion Tensor Imaging弥散的概念弥散是自然界中最基本的物理现象指分子的不规则随机运动即布朗运动通常用于描述分子等颗粒由高浓度向低浓度区扩散的微观运动DWI上水分子随机微观运动的大小用弥散系数来描述单位为平方毫
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