磁共振成像设备.ppt

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磁共振成像设备 数据采集系统 质子激励的信号通常只有几ηv至几μv的振幅和几MHZ的频率 采用低噪声放大和高增益预放 预放限于磁体检查房内及建立在线圈本身 信号进一步放大成几KHZ的解调频率(音频),经过滤后,ADCS把模拟信号转换成数字信号,然后在变成真实影像 数字化后的数据可以储存进硬盘或存入计算机及进行傅里叶转换 磁共振成像设备 数据采集系统 质子激励的信号通常只有几ηv至几μv的振幅和几MHZ的频率 采用低噪声放大和高增益预放 预放限于磁体检查房内及建立在线圈本身 信号进一步放大成几KHZ的解调频率(音频),经过滤后,ADCS把模拟信号转换成数字信号,然后在变成真实影像 数字化后的数据可以储存进硬盘或存入计算机及进行傅里叶转换 磁共振成像设备 采集和控制系统位于计算机主机、重建器和前端设备 执行MR程序运作、MR信号采集和调制并且传送到阵列处理器、生理信号的采集和处理并将MR程序与病人的生理运动同步、所需扫描(准备阶段)的前端装置自动校准及前端设备的测试 数据采集系统 磁共振成像设备 计算机主要外部设备 阵列处理器 磁盘 磁带或光盘 MR处理器 图像储存器 操作台 计算机系统 磁共振成像设备 计算机系统 计算机软件 系统软件和应用软件两部分 系统软件 厂家设计用来支持计算机的程序和常规参数控制 应用软件 MRI扫描调整和系统诊断 磁共振成像设备 计算机系统 MRI扫描程序 直接控制扫描脉冲序列的发送、信号采集、图象重建、显示及后处理处理等全部过程、监控键盘命令解释程序、扫描脉冲序列文件及其它应用软件组成 磁共振成像设备 计算机系统 现场调整程序 用来确定MRI系统的各项指标,包括匀场、梯度场调整、RF发射和连接系统调谐等,是安装、维护、维修必不可少的工具 系统诊断程序 提供有关计算机和MRI扫描仪运行及故障信息,现场工程师采用诊断程序可以迅速确定故障部位并及时排除 磁共振成像设备 磁共振成像仪可以拥有多个计算机 主计算机控制用户界面的软件操作,通过此软件可以控制扫描功能 主计算机可以选择或修改扫描参数,执行图像显示、摄片、存取光盘及后处理等功能 计算机系统 磁共振成像设备 主计算机可与一个或多个控制台连接 操作台都有一个键盘和一到两个显示器,用于显示图像和图文信息。其它终端可与计算机相连或通过网络连接 计算机系统 磁共振成像设备 阵列处理器 磁共振成像系统的标准部件。 检测到数据后完成二维/三维傅利叶转换 通过操作软件进行控制,接收数据后存入AP内存或计算机硬盘中 阵列处理器 磁共振成像设备 辅助设备部分 磁共振的辅助设备 磁屏蔽 射频屏蔽 匀场线圈 磁共振成像设备 辅助设备部分 磁屏蔽的意义 使静磁场不受外界磁场干扰,保持稳定均匀状态 保护扫描室外的电子设备不受MR磁体的影响 屏蔽方式 钢板包饶扫描室 采用线圈包饶磁体 屏蔽的标准 0.5mT,即5高斯的场强为基准 磁共振成像设备 辅助设备部分 射频屏蔽注意事项 使用薄铜板焊接成为整体,门缝隙也需要加屏蔽,观察窗的屏蔽采用铜网,为了取得好的屏蔽效果可采用双层屏蔽铜网增加密度(即增加铜网的目) 射频屏蔽的标准 屏蔽层2米远测量 2MHZ的射频泄漏小于80db(分贝) 5MHZ时小于100db 30MHZ时小于110db的射频干扰 磁共振成像设备 辅助设备部分 照明要求 照明只能用白炽灯 自本身的电源滤波器再与建筑物上的市电相连,调光器必须装配在射频屏蔽之外 电源要求 380v,50HZ,Y或 ?连接 最大电源电阻380v时为0.1欧姆 相之间允许的电源波动为?6%??10% 允许的频率波动为?1% 磁共振成像设备 三种类型 磁体的比较 磁共振成像设备 永磁体——铁磁性物质组成 优点 造价低;维护费低,不耗电,不消耗冷冻剂;边缘磁场小,磁体射程小,对环境影响小;磁力线垂直于孔洞,可用螺线管射频线圈,有助于提高信噪比 缺点 额外重(达100吨);磁场强度只能达到0.3T~0.35T;磁场稳定性较差;室温波动小于1oC;磁场不能关闭 磁体系统 磁共振成像设备 常导磁体——常温下电流通过铝或铜线制成导线线圈产生磁场 优点 重量相对较轻;造价低;工艺简单;磁场可以关闭;场强可达0.2T~0.4T 缺点 耗电大,产热量大,需水冷却系统;场强低;磁体均匀性受室温的干扰大 磁体系统 磁共振成像设备 超导磁体——特制线圈在低温下达到超导 优点 场强高(0.35T~2.0T);稳定而均匀;不受外界温度的影响;磁场可以关闭 缺点 工艺复杂,造价高;需补充制

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