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《核磁共振成像原理》医学PPT课件

相位梯度脉冲序列多次起作用,信号分开储存,这些数据组频率是完全致的,而相位是不同的射频线圈,射频线圈接收器相同频率不同相位相同频率和相位进动角增加回到原始状态,在中,射频波是吸收和再释放共振需要什么在磁场中质子磁矩的行为磁场导致磁矩的进动净磁化进动频率核磁共振成像原理医学课件.信号实际上是由磁化矢量感应的电流,梯度磁场空间信息需要梯度场提供空间信息线性梯度场磁体发射射频前发射射频射频发射及接收器信号发射射频后射频发射及接收器核磁共振的硬件射频脉冲翻转净磁化矢量实际上它是螺旋形移动,当射频线圈不发放射频脉冲时,它充当接收线圈采集时间总采集时间采集时间核磁共振成像原理医学课件。始到下个射频脉冲的开始的时间间隔回波时间脉冲序列的第个射频脉冲到个回波的中点的时间间隔对比对比依赖于组织与组织成像强度差异质子密度加权像核磁共振成像原理什么是核磁共振成像核磁共振的硬件什么是核磁共振现象射频系统梯度系统自旋回波序列什么是核磁共振成像磁场射频组织的核产生信号射频发射及接收器相位梯度脉冲序列多次起作用,信号分开储存,这些数据组频率是完全致的,而相位是不同的冲的高度代表梯度振幅,宽度是持续时间频率梯度频率梯度导致自旋的频率与沿轴的位置相致扰相器是为了防止因频率梯度引起的失相频率和相位,加上其它两个梯度后,每体素的自旋有不同频率和相位相位转换改变频率傅立叶转换什么是核磁共振现象质子电子氢质子自旋磁矩磁矩净磁化核磁共振成像原理什么是核磁共振成像核磁共振的硬件什么是核磁共振现象射频系统梯度系统自旋回波序列什么是核磁共振成像磁场射频组织的核产生信号射频发射及接收器信号实际上是由磁化矢量感应的电流,梯度磁场空间信息需要梯度场提供空间信息线性梯度场横向弛豫时间是指度脉冲后,原横向磁化矢量值衰减到的时间核磁共振成像原理医学课件。相位重聚度脉冲将磁化旋转回同相位,获得信号称为回波核磁共振成像原理医学课件.相位梯度由相位梯度引起的梯度变化在回波时间里将被保留为相位记忆,这相位梯度将不影响检测频率,因为它不在采集窗内核磁共振成像原理医学课信号实际上是由磁化矢量感应的电流,梯度磁场空间信息需要梯度场提供空间信息线性梯度场频率梯度回波信号,单层,单回波射频脉冲和层面梯度用射频脉冲和层面梯度来激发个单层面,梯度脉净磁化感应横轴位电流电磁感应定律自由感应信号同相位失相位核进动振幅时间振幅频率时间频率单个频率单峰两个频率双峰扫描序列,自旋回波射频脉冲层面梯度相位梯度核磁共振成像原理什么是核磁共振成像核磁共振的硬件什么是核磁共振现象射频系统梯度系统自旋回波序列什么是核磁共振成像磁场射频组织的核产生信号射频发射及接收器轴梯度静磁场轴梯度轴梯度孔内所有质子以层面选择激励仅的层面质子进射频脉冲翻转净磁化矢量实际上它是螺旋形移动,当射频线圈不发放射频脉冲时,它充当接收线圈原始数据原始数据是观察的聚集,维傅利叶转换被用来重建图像,扫描参数回波时间,重复时间重复时间个射频脉冲的横轴位感应电流自旋自旋弛豫弛豫自旋晶格弛豫净磁化与主磁场再对齐纵向弛豫时间是指度脉冲后,达到原纵向磁化矢量的时间核磁共振成像原理医学课件。核磁共振成像原理医学课件.信号实际上是由磁化矢量感应的电流,梯度磁场空间信息需要梯度场提供空间信息线性梯度场净磁化翻转翻转移动实际上是个螺旋形移动,脉冲脉冲射频线圈射频脉冲翻转净磁化矢量实际上它是螺旋形移动,当射频线圈不发放射频脉冲时,它充当接收线圈氢质子净磁场磁体射频脉冲射频放大器高磁场低磁场角频率磁旋比磁场强度共振吸收和再释放能量振动音叉声波什么是核磁共振现象质子电子氢质子自旋磁矩磁矩净磁化核磁共振成像原理什么是核磁共振成像核磁共振的硬件什么是核磁共振现象射频系统梯度系统自旋回波序列什么是核磁共振成像磁场射频组织的核产生信号射频发射及接收器加权像加权像多层面采集明显短于每间期能进行多层面激励进动角增加回到原始状态,在中,射频波是吸收和再释放共振需要什么原始数据原始数据是观察的聚集,维傅利叶转换被用来重建图像,扫描参数回波时间,重复时间重复时间个射频脉冲的

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