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安装头架→磁共振定位→电生理测试→植入电极→植入脉冲发生器 磁共振定位→安装头架→电生理测试→植入电极→植入脉冲发生器 安装头架→磁共振定位→植入电极→植入脉冲发生器→电生理测试 安装头架→电生理测试→磁共振定位→植入电极→植入脉冲发生器
功率小、开关时间长 产生梯度电流 可重复性好 梯度系统的功率输出级 输出电流精确
要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF 90°的RF能使纵向磁化从z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化 使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振 180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化变化发生180°的相位变化 只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振
是利用磁共振水成像原理对尿路中的尿液成分进行成像 用超重长T2加权序列 背景组织信号呈高信号 腹腔脂肪组织也呈高信号 加上脂肪抑制技术
利用声波对置于磁场中具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进行的成像方法 利用声波对置于磁场中不具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进行的成像方法 利用射频电磁波对置于磁场中具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进行的成像方法 利用射频电磁波对置于磁场中不具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进行的成像方法 利用音频电磁波对置于磁场中具有自旋特性原子核的物质进行激发,产生核磁共振现象而进行的成像方法
核磁共振技术可以进行地下水探测 核磁共振技术常用于脑肿瘤的检测 核磁共振会产生电离辐射影响人体健康 带有心脏起搏器的病人不能做核磁共振
质子和中子不成对,将使质子在自旋中产生角动量 一个质子的角动量约为1.4×10-26Tesla 质子和中子成对时,才能进行磁共振的信号采集 磁共振信号采集就是要利用质子角动量的物理特性进行的 氢质子角动量只在磁共振射频脉冲激发时产生
低场开放式磁共振 高场磁共振 低场专用型磁共振 超导型磁共振 常导型磁共振
要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF 90°的RF能使纵向磁化从Z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化 使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振 180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化发生180°的相位变化 只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振
要求高场强MR系统 需要良好的磁场均匀性 主要测定生物组织化学成分 当前研究最多的是脑代谢产物 磁共振医学包括影像显示MRS及生物代谢分析MRI
1974年作出了活鼠的核磁共振图像 1973年首次出现充水试管的核磁共振图像 1946年物理学家发现了核磁共振现象 磁共振成像一般称为磁共振成像和核磁共振波谱分析,物理基础是核磁共振现象 以上均对
要求高场强MR系统 需要良好的磁场均匀性 主要测定生物组织化学成分 当前研究最多的是脑代谢产物 磁共振医学包括影像显示MRS及生物代谢分析MRI
磁共振波谱成像 磁共振血管成像 磁共振功能成像 磁共振弥散成像 磁共振灌注成像
磁共振波谱成像 磁共振血管成像 磁共振功能成像 磁共振弥散成像 磁共振灌注成像
要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF 90°的RF能使纵向磁化从z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化 使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振 180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化变化发生180°的相位变化 只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振
是产生磁共振现象的必要条件 当射频脉冲频率与质子进动频率相同称共振频率 共振频率的脉冲可以使纵向磁场发生偏转 共振频率随磁场强度变化而变化 共振频率与成像质子的种类无关
是产生磁共振现象的必要条件 当射频脉冲频率与质子进动频率相同称共振频率 共振频率的脉冲可以使纵向磁场发生偏转 共振频率随磁场强度变化而变化 共振频率与成像质子的种类无关
低场开放式磁共振 高场磁共振 低场专用型磁共振 超导型磁共振 常导型磁共振