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1、核磁共振成像(MRI)誕生于1973,作為一種對(duì)人體無(wú)害、無(wú)電離輻射的診斷工具,它不僅適合做結(jié)構(gòu)成像,還可以進(jìn)行功能性成像(functional MRI),因而使之和X射線、CT、超聲成像和PET 一道成為當(dāng)今幾大最常用的醫(yī)學(xué)成像技術(shù)。 近年來(lái),核磁共振成像(MRI)在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的作用越來(lái)越明顯,國(guó)內(nèi)有關(guān)于核磁共振成像這方面的研究也越來(lái)越多。但就技術(shù)層次而言相對(duì)于國(guó)外還是有相當(dāng)?shù)牟罹嗟摹1疚木秃舜殴舱癯上裣到y(tǒng)中梯度渦流的部分進(jìn)行了
2、研究。 本文主要包括以下內(nèi)容: 一、介紹磁共振成像的原理和磁共振成像系統(tǒng)的組成。原理部分介紹了核磁共振基本原理、空間編碼的原理。系統(tǒng)組成部分介紹了磁體系統(tǒng)、譜儀系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 二、磁共振成像系統(tǒng)的一種快速減小渦流的方法。在磁共振成像系統(tǒng)中,梯度磁場(chǎng)用來(lái)對(duì)成像物體進(jìn)行空間編碼。梯度磁場(chǎng)的快速切換會(huì)導(dǎo)致渦流的產(chǎn)生,影響磁場(chǎng)的變化,造成圖像偽影?;谔荻入娏黝A(yù)加重技術(shù),提出了一種利用電磁感應(yīng)原理以及數(shù)據(jù)擬合方法快速
3、獲得渦流補(bǔ)償參數(shù)的方法。實(shí)驗(yàn)證明該方法顯著地縮短了調(diào)試時(shí)間,對(duì)渦流進(jìn)行了有效的補(bǔ)償,明顯地提高了圖象質(zhì)量。 三、磁共振成像系統(tǒng)中的自動(dòng)梯度預(yù)加重調(diào)節(jié)。本文提出了一種利用核磁共振信號(hào)測(cè)量梯度渦流,然后通過(guò)擬合、迭代程序快速找到最佳預(yù)加重參數(shù)的方法。該方法通過(guò)預(yù)先尋找信號(hào)區(qū),確保了測(cè)得數(shù)據(jù)的可靠性,實(shí)現(xiàn)了梯度預(yù)加重參數(shù)的自動(dòng)設(shè)置,可在大約10分鐘內(nèi)得到較好的補(bǔ)償效果。通過(guò)在OPM35I型低場(chǎng)磁共振系統(tǒng)中的具體實(shí)驗(yàn),證明該方法簡(jiǎn)單、有
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