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核磁共振成像原理介紹-層厚

蘇州紐邁分析儀器 2019-05-29 13:23:31 503  瀏覽
  • 層厚是指成像層面在成像空間第三維方向上的尺寸。對于MRI. 層厚表示一定厚度的掃描層面。

    層面的選取在實際臨床操作中都是有一定厚度的。

    我們把射頻脈沖的頻率范圍稱為帶寬。帶寬決定了層面的厚度。

    因為射頻脈沖的頻率范圍越大,對應符合拉莫爾頻率的磁場范圍就會增大,層面厚度增加。
    注意:當發射射頻脈沖時,只允許使一個層面中的質子產生磁共振,其他層面中任何一個質子不會產生磁共振。
          除了帶寬決定層面厚度外,梯度場Gz 也會對層厚產生影響,如果選取層面射頻脈沖的帶寬不變,不同的Gz,對應的厚度不同, Gz 變化快(斜率大) ,對應層面厚度小, Gz 變化慢(斜率小) ,對應層面厚度大??傊?,層面厚度取決于層面選擇梯度Gz 和射頻脈沖的帶寬。

    層面厚度關系到層選方向的分辨率,層面薄, 則分辨率高;層面厚,則分辨率低。

         但層面不能太薄,由于我們還要將成像層面分成大量體素,層面太薄時每個體素內質子數量減少,各體素產生信號小,信噪比小,達不到高分辨率的目的。 
    通過以下兩種方法降低層面的厚度:
    (1)使用窄帶寬的射頻脈沖。窄頻率的帶寬將激勵更窄的磁場強度范圍內的質子(圖1) 。
    (2) 增大梯度場的斜率(圖2) 。

       圖1 帶寬與層厚的關系

    圖2層厚與梯度的關系

    層厚是圖像質量的重要決定因素;
    層厚的增加,使成像組織的體素體積增加,
    相對于較薄的層面來說,體素內質子數量增加,信號強度增加,所以圖像的信噪比將會增加,圖像的表觀改善。
    但是,層厚增加了,信噪比增加的同時,空間分辨率降低,部分容積效應作用會顯著。

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核磁共振成像原理介紹-層厚

層厚是指成像層面在成像空間第三維方向上的尺寸。對于MRI. 層厚表示一定厚度的掃描層面。

層面的選取在實際臨床操作中都是有一定厚度的。

我們把射頻脈沖的頻率范圍稱為帶寬。帶寬決定了層面的厚度。

因為射頻脈沖的頻率范圍越大,對應符合拉莫爾頻率的磁場范圍就會增大,層面厚度增加。
注意:當發射射頻脈沖時,只允許使一個層面中的質子產生磁共振,其他層面中任何一個質子不會產生磁共振。
      除了帶寬決定層面厚度外,梯度場Gz 也會對層厚產生影響,如果選取層面射頻脈沖的帶寬不變,不同的Gz,對應的厚度不同, Gz 變化快(斜率大) ,對應層面厚度小, Gz 變化慢(斜率小) ,對應層面厚度大??傊?,層面厚度取決于層面選擇梯度Gz 和射頻脈沖的帶寬。

層面厚度關系到層選方向的分辨率,層面薄, 則分辨率高;層面厚,則分辨率低。

     但層面不能太薄,由于我們還要將成像層面分成大量體素,層面太薄時每個體素內質子數量減少,各體素產生信號小,信噪比小,達不到高分辨率的目的。 
通過以下兩種方法降低層面的厚度:
(1)使用窄帶寬的射頻脈沖。窄頻率的帶寬將激勵更窄的磁場強度范圍內的質子(圖1) 。
(2) 增大梯度場的斜率(圖2) 。

   圖1 帶寬與層厚的關系

圖2層厚與梯度的關系

層厚是圖像質量的重要決定因素;
層厚的增加,使成像組織的體素體積增加,
相對于較薄的層面來說,體素內質子數量增加,信號強度增加,所以圖像的信噪比將會增加,圖像的表觀改善。
但是,層厚增加了,信噪比增加的同時,空間分辨率降低,部分容積效應作用會顯著。

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脈沖核磁共振成像

脈沖核磁共振成像

脈沖核磁共振成像實驗儀利用物理學方法將抽象的理論運用多媒體進行展示,使人們能夠直觀地了解到其成像效果,進而可以使我們迅速了解磁共振的成像原理。

脈沖核磁共振成像原理

脈沖核磁共振成像實驗儀由多個部分組成,主要包括了磁鐵、探頭、開關放大器以及相位檢波器等。探頭內部主要包括了梯度線圈與射頻線圈,其中,探頭內部的梯度線圈能夠實現空間相位編碼和頻率編碼,而探頭內部的射頻線圈主要是將樣品放入到射頻線圈中,這樣一方面能夠達到旋轉磁場的目的,另一方面還能夠觀察自由旋進信號的發射線圈和接收線圈。在觀察自由旋進信號的時候,可以采用開關放大器將探頭內的射頻線圈與相位檢波器進行連接,接下來,可以利用振蕩器與射頻脈沖發生器,從而獲得相應的相位檢波器與射頻脈沖的射頻基準。但是如果在采集上存在困難,那么可以利用相位檢波器獲得比較容易采集的低頻信號。蕞終可以得到脈沖核磁共振成像所需要的相位精度。

脈沖核磁共振成像實驗儀的磁體主要是采用微米精度加工技術而實現的,因此,通常情況下它的磁場均勻度相對比較高。同時,脈沖核磁共振成像實驗儀利用恒溫控制器對磁鐵進行控制,因此,其穩定性比較高。此外,在DDS技術的支持下,射頻電路的工作頻率不僅具有較高的穩定度,同時還能夠進行較大范圍且高分辨率調節。

脈沖核磁共振的整個過程中,如果進行加載脈沖的操作,那么實際上就是脈沖的受激吸收過程。與此同時,可以發現,脈沖自由衰減的時候屬于自發式輻射,同時還會出現受激輻射的現象。

脈沖核磁共振成像技術已經廣泛地應用于生物、醫學以及物理學中,脈沖核磁共振實驗儀不僅使人們了解到共振現象及各種脈沖序列的相關原理,同時也使人們充分認識到磁共振成像、成像原理及圖像重建的數學處理方法。從而使人們對磁共振成像技術有一個更深入的認識。


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在植物生長的過程中,有很多生理指標可以反映其生長情況的好壞。但在這其中,最具代表性的非葉面積指數莫屬了。  

所謂的葉面積指數是農戶和科研人員評價植物生長和健康隨時間變化的重要生態參數,它所表示的是葉表面積與單位地表覆蓋面積的比值。葉面積數值的變化與植物的成長期呈現出正相關關系,它的全程應是先增大后減小的曲線趨勢,以不同時期的數值大小來判定植物當下的生長現狀。從植物萌芽出苗開始,其葉面積指數會不斷的增大,以此來體現植物的發育旺盛。到達閾值后,植物進入成熟期,生長趨勢有所減緩,葉片也逐漸枯黃,葉面積指數下降、減小,表現了此時的植物步入了衰老的態勢。而且作為一個基礎的植物生理指標,葉面積也與植物冠層、光合作用、蒸騰速率等植物的生理活動息息相關,所以說,及時掌握植物的葉面積指數是保護植物生長、研究生態農林業所不可缺少的關鍵步驟。  

植物冠層圖像分析儀可以直接、快捷、無損地測量葉片長度、寬度和面積及相關參數,也可以對采摘的植物葉片及其他片狀物體進行面積測量。通過對其檢測出的數據結果分析,能在判斷植物發育情況的同時計算出其他重要的生理指標,一舉兩得。同時,該儀器方便攜帶,能在野外工作,實地測量避免了葉片在送往檢測地途中受到損傷,從而影響了數據指標。

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空氣發生器原理分析介紹

空氣發生器經過緊縮機對空氣(或其他氣體)進行緊縮,儲存在儲氣罐中,以便運用。首要有緊縮機、儲氣罐、過濾器、干燥室等首要部分組成。
    空氣發生器運用方法
    、把儀器從包裝箱中取出時,請核對配件及保修卡是否齊全。
    、查看儀器外觀及內部有無因為運送造成嚴峻損害等異?,F象。
    、開機前的準備及聯機:
    (1)用配件中的“過濾器”換下儀器后面板上“空氣輸入”口上的密封絲堵。
    (2)將后面板上的“空氣輸出”口上的密封母擰緊不漏氣。
    (3)將儀器電源線接地端(中心片)、機箱外殼可靠接地。
    (4)接通電源,發動開關,儀器開端作業。此刻,輸出壓力表指針逐步上升至0.4Mpa(出廠時設定),約數分鐘后,緊縮機停止作業(由機內設定)。此刻將空氣輸出A上的密封螺母松開一些,使其略有排氣,不久,緊縮時機主動發動。在緊縮機發動—封閉—發動的反復循環時,壓力表應一直保持在0.4Mpa,這說明儀器正常。(擔任排氣量超過額定值時,壓力表將不能穩定在0.4Mpa)。
    (5)緊縮機在發動—封閉循環的過程中,每次停止作業時會主動排出一些水分,但不能替代手動排水,故仍須經常手動排水。
    (6)、以上正常后,封閉電源,將空氣輸出口上的壓帽取下,用外徑的管道與儀器想連并確保密封不漏氣即可。
    (7)、再次作業時,只需發動電源開關即可。
    (8)、如果只用一路輸出,另一出口用盲母密封即可。

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