模块注塑模成型零部件结构与设计.ppt

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如何观看MR图像 : 首先我们要分清图像上的各种标示。分清扫描序列、扫描 部位、扫描层面。 正常或异常的所在部位---即在同一层面观察、分析T1、T2加权像上信号改变。 绝大部分病变T1WI是低信号、T2WI是高信号改变。只要熟悉扫描部位正常组织结构的信号表现,通常病变与正常组织不会混淆。 一般的规律是T1WI看解剖,T2WI看病变。 磁共振成像技术--图像空间分辨力,对比分辨力 一、如何确定MRI的来源 (一)层面的选择 1. MXY产生(1H共振)条件 RF = ω=γB0 2. 梯度磁场Z(GZ) GZ→B0→ω 不同频率的RF 特定层面1H激励、共振 3. 层厚的影响因素 RF的带宽 ↓ GZ的强度 ↑ 层厚↓ 〈二〉体素信号的确定 1、频率编码 2、相位编码 M0↑--GZ、RF→ 相应层面MXY ---------- GY→沿Y方向1H有不同ω 各1H同相位 MXY旋进速度不同 同频率 一定时间后→ → GX→ 沿X方向1H有不同ω 沿Y方向不同1H 的MXY MXY旋进频率不同 位置不同(相位不同) 〈三〉空间定位及傅立叶转换 GZ----某一层面产生MXY GX----MXY旋进频率不同 GY----MXY旋进相位不同 (不影响MXY大小) ↓ 某一层面不同的体素, 有不同频率、相位 MRS(FID) 第三节、磁共振检查技术 检查技术 产生图像的序列名 产生图像的脉冲序列技术名 TRA、COR、SAG T1W T2W SE TR、TE ……. 梯度回波FFE 快速自旋回波FSE 压脂 压水 MRA 短TR短TE--T1W 长TR长TE--T2W 增强 MR最常用的技术是:多层、多回波的SE (spin echo,自旋回波)技术 磁共振扫描时间参数:TR、TE 磁共振扫描还有许多其他参数:层厚、层距、层数、矩阵等 序列 常规序列 自旋回波(SE),快速自旋回波(FSE) 梯度回波(FE) 反转恢复(IR),脂肪抑制(STIR)、水抑制(FLAIR) 高级序列 水成像(MRCP,MRU,MRM) 血管造影(MRA,TOF2D/3D) 三维成像(SPGR) 弥散成像(DWI) 关节运动分析是一种成像技术而非扫描序列 自旋回波(SE) 必扫序列 图像清晰 显示解剖结构 目前只用于T1加权像 快速自旋回波(FSE) 必扫序列 成像速度快 多用于T2加权像 梯度回波(GE) 成像速度快 对出血敏感 T2加权像 水抑制 反转恢复(IR)水抑制(FLAIR) 抑制自由水 梗塞灶显示清晰 判断病灶成份 脂肪抑制 反转恢复(IR)脂肪抑制(STIR) 抑制脂肪信号 判断病灶成分 其它组织显示更清晰 血管造影(MRA) 无需造影剂 TOF法 PC法 MIP投影 动静脉分开显示 水成像(MRCP,MRU,MRM) 含水管道系统成像 胆道MRCP 泌尿路MRU 椎管MRM 主要用于诊断梗阻扩张 三维梯度回波(SPGR) 超高空间分辨率扫描 任意方位重建 窄间距重建技术 大大提高对小器官、小病灶的诊断能力 早期诊断脑梗塞 ? 弥散成像 MRI的设备 一、信号的产生、探测接受 1. 磁体(Magnet): 静磁场B0 ( Tesla, T )→组织净磁矩M0 永磁型(permanent magnet) 常导型(resistive magnet) 超导型(superconducting magnet) 磁体屏蔽(magnet shielding) 2. 梯度线圈(gradient coil): 形成X、Y、Z轴的磁场梯度 功率、切换率 3. 射频系统 (radio-frequence system, RF ) MR信号接收 二、信号的处理和

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