目录

  • 1 绪论
    • 1.1 医学成像技术的发展历史与发展现状
    • 1.2 医学成像技术的比较
    • 1.3 医学成像技术的发展趋势
  • 2 X射线成像技术
    • 2.1 X射线的物理基础
    • 2.2 普通X线成像系统
    • 2.3 数字X线成像系统
    • 2.4 X-CT成像技术
  • 3 磁共振成像技术
    • 3.1 核磁共振的物理基础
    • 3.2 核磁共振现象的产生
    • 3.3 核磁共振的可测参数
    • 3.4 磁共振成像的基本原理
    • 3.5 MRI序列
    • 3.6 磁共振成像装置、特点及其在医学中的应用
  • 4 核医学成像技术
    • 4.1 放射性核素衰变规律
    • 4.2 伽玛照相机
    • 4.3 放射型计算机断层扫描(E-CT)
  • 5 超声成像技术
    • 5.1 超声波的基本特性及在生物组织中的传播
    • 5.2 超声探测的物理基础
    • 5.3 超声诊断成像仪
    • 5.4 超声多普勒成像系统
磁共振成像的基本原理



将置于磁场中的原子核的密度、环境及位置信息用一定的技术方法表达出来。

选层梯度:在主磁体中加一个梯度磁场,则被检测部位的质子群的进动频率可因为磁场强度不同而有所区别,这样可对被检测某一部位进行磁共振成像,其空间定位依靠梯度磁场,通过梯度磁场达到选层的目的。


编码是将研究的物体断层分为若干个体素,对每个体素定一个记号。

相位编码:在激励脉冲结束后,在沿层面的Y轴方向加一短时间的梯度磁场,由于不同Y坐标的自旋磁矩的进动频率不一样,从而在梯度磁场撤除后,磁矩的相位不一样。依据不同的相区分Y坐标,称为相位编码。

频率编码:在相位编码结束后,沿着X轴方向加一梯度磁场,从而使不同X坐标的自旋磁矩的进动频率不一样,进而依据这种进动频率的差异来确定X坐标,称为频率编码。

傅里叶变换就是将信号的时间-强度函数关系转变为频率-强度的函数关系。利用XY方向上的傅里叶变化,可实现XY平面内的MR信号的空间定位,实现断面图像的重建。