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MRI中B0是什么
MRI
基础知识——拉莫尔进动方程、频率及角频率
答:
这就是拉莫尔方程的起点,f0=γ×B0(公式1),其中γ是质子的磁矩,
B0是外部磁场强度
。这个频率就像地球自转的基准,而角频率ω0,就像地球旋转一周所需的时间,它与线频率f0之间的关系是:ω0=γ×B0,线频率f0则通过ω=2π×f进行转换(ω与f的关系)。角频率ω以弧度/秒(rad/s)为单位,...
氢原子核发生
磁共振
的条件是射频电磁波的频率等于氢原子核在主磁场
B0
...
答:
氢原子核发生磁共振的条件是射频电磁波的频率等于氢原子核在主磁场B0作用下的拉莫频率(Larmor
frequency)。拉莫频率是由氢原子核的旋磁比(gyromagnetic ratio)和主磁场的强度决定的。对于氢原子核来说,其旋磁比的数值是已知的,约为2.675 × 10^8 弧度/秒·特斯拉。主磁场B0是磁共振实验中施加在...
核磁共振
的原理
是什么
答:
原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。当自旋核(spinnuclear)处于磁感应强度为
B0
的外磁场中时,除自旋外,还会绕
B0
运动,这种运动情况与陀螺的运动情况十分相像,称为拉莫尔进动(larmorprocess)。自旋核进动的角速度ω0与外磁场感应...
在医用
磁共振
成像应用中,
MRI
仪器的主磁场
B0
的大小在0.15~3T,可以分析...
答:
核磁共振
现象来源于原子核的自旋角动量在外加磁场作用下的进动。核磁共振 根据量子力学原理,原子核与电子一样,也具有自旋角动量,其自旋角动量的具体数值由原子核的自旋量子数决定,实验结果显示,不同类型的原子核自旋量子数也不同:质量数和质子数均为偶数的原子核,自旋量子数为0 ,即I=0,如12C,...
关于
MRI
的T1和T2的区别
答:
对出血较敏感。
5、MRI就是核磁共振
,你说的数值可能是他的强度,越大的机器越好越贵。6、T1和T2主要代表的是图像的对比机制。那么为什么磁共振会有T1,T2的区别呢?关键在于磁共振成像中,磁化矢量本身是一个矢量,在XY方向和Z方向存在两个分量,这两个分量的不同衰减曲线导致了最终的图像对比机制。
医学
核磁共振
报告中的数值有
什么
意义?比如T1,T2,还有
MRI
的数值。数值的...
答:
MRI
就是核磁共振,数值是它的强度,越大的机器越好越贵。T1加权像、T2加权像为磁共振检查中报告中常提到的术语。与核自旋有关,T1是纵向弛豫,T2是横向弛豫。
核磁共振是
磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个...
磁共振
的原理
是什么
通俗点
答:
核磁共振是
当下常见的对机体进行检测的方式。它通过改变体内的磁场线来观测出体内器官是否出现了异变情况以及一些疾病的是否产生。因为不一样的位置产生的白黑程度不同,将每一个器官区别开来,从而利于对于机体的检测。核磁共振的基本原理涉及物理上的知识。人体中含有最多的原子核就是H1,所以成像选择是...
固体核磁的原理
是什么
?
答:
4. 医用
核磁共振
成像是科学的一大进步,自从70年代梯度系统发明出来,使得核磁共振技术应用于医疗诊断,已经挽救了无数生命,联想到电影 星际穿越 里男主的老婆。可以说是分支而不是副业。5. 关于噪音和扫描时间,这是
MRI
比较难解决的问题。梯度场被要求要做高速切换以减少扫描时间,在强磁场
B0
中必定会受...
核磁共振
实验带了金属进行,会有
什么
严重后果
答:
在做
磁共振
检查时,磁共振产生的强大磁力会使金属物品发生移位,可能会对人身体造成意外伤害。再有,体外的金属物品还可能会在磁场的作用下被吸入机器内而毁坏机器。还有某些病人体内植入治疗使用的金属装置也会在强大的磁场下发生植入物移位或脱落,而对患者造成伤害。
核磁黑血检查都可以查
什么
?
答:
其目的是抑制T2中的脑脊液高信号,使脑脊液附近组织中的高信号显示更为清楚,同样的道理,序列也应用于脊髓的检查,可以清楚地显示病变范围和形态。 技术—水抑制技术 技术—
磁共振
血管造影 另一新技术是磁共振血管造影( ,)。血管中流动的血液出现流空现象。它的信号强度取决于流速,流动快的血液常呈...
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