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核磁共振檢查過程中的溫度監(jiān)控的光纖溫度傳感器

御風(fēng)傳感 ? 來源:御風(fēng)傳感 ? 2020-05-16 09:43 ? 次閱讀

核磁共振成像(簡稱NMRI),又稱自旋成像,也稱磁共振成像(簡稱MRI),臺灣又稱磁振造影,香港又稱磁力共振成像,是利用核磁共振(簡稱NMR)原理,依據(jù)所釋放的能量在物質(zhì)內(nèi)部不同結(jié)構(gòu)環(huán)境中不同的衰減,通過外加梯度磁場檢測所發(fā)射出的電磁波,即可得知構(gòu)成這一物體原子核的位置和種類,據(jù)此可以繪制成物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)圖像。

將這種技術(shù)用于人體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的成像,就產(chǎn)生出一種革命性的醫(yī)學(xué)診斷工具??焖僮兓奶荻却艌龅膽?yīng)用,大大加快了核磁共振成像的速度,使該技術(shù)在臨床診斷、科學(xué)研究的應(yīng)用成為現(xiàn)實(shí),極大地推動(dòng)了醫(yī)學(xué)、神經(jīng)生理學(xué)和認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)的迅速發(fā)展。

磁共振成像是一種較新的醫(yī)學(xué)成像技術(shù),國際上從一九八二年才正式用于臨床。它采用靜磁場和射頻磁場使人體組織成像,在成像過程中,既不用電子離輻射、也不用造影劑就可獲得高對比度的清晰圖像。它能夠從人體分子內(nèi)部反映出人體器官失常和早期病變。它在很多地方優(yōu)于X線CT。雖然X-CT解決了人體影像重疊問題,但由于提供的圖像仍是組織對X射線吸收的空間分布圖像,不能夠提供人體器官的生理狀態(tài)信息。當(dāng)病變組織與周圍正常組織的吸收系數(shù)相同時(shí),就無法提供有價(jià)值的信息。只有當(dāng)病變發(fā)展到改變了器官形態(tài)、位置和自身增大到給人以異常感覺時(shí)才能被發(fā)現(xiàn)。磁共振成像裝置除了具備X線CT的解剖類型特點(diǎn)即獲得無重疊的質(zhì)子密度體層圖像之外,還可借助核磁共振原理精確地測出原子核弛豫時(shí)間T1和T2,能將人體組織中有關(guān)化學(xué)結(jié)構(gòu)的信息反映出來。這些信息通過計(jì)算機(jī)重建的圖像是成分圖像(化學(xué)結(jié)構(gòu)像),它有能力將同樣密度的不同組織和同一組織的不同化學(xué)結(jié)構(gòu)通過影像顯示表征出來。這就便于區(qū)分腦中的灰質(zhì)與白質(zhì),對組織壞死、惡性疾患和退化性疾病的早期診斷效果有極大的優(yōu)越性,其軟組織的對比度也更為精確。

原子核自旋,有角動(dòng)量。由于核帶電荷,它們的自旋就產(chǎn)生磁矩。當(dāng)原子核置于靜磁場中,本來是隨機(jī)取向的雙極磁體受磁場力的作用,與磁場作同一取向。以質(zhì)子即氫的主要同位素為例,它只能有兩種基本狀態(tài):取向“平行”和“反向平行”,他們分別對應(yīng)于低能和高能狀態(tài)。精確分析證明,自旋并不完全與磁場趨向一致,而是傾斜一個(gè)角度θ。這樣,雙極磁體開始環(huán)繞磁場進(jìn)動(dòng)。進(jìn)動(dòng)的頻率取決于磁場強(qiáng)度。也與原子核類型有關(guān)。它們之間的關(guān)系滿足拉莫爾關(guān)系:ω0=γB0,即進(jìn)動(dòng)角頻率ω0是磁場強(qiáng)度B0與磁旋比γ的積。γ是每種核素的一個(gè)基本物理常數(shù)。氫的主要同位素,質(zhì)子,在人體中豐度大,而且它的磁矩便于檢測,因此最適合從它得到核磁共振圖像。

從宏觀上看,作進(jìn)動(dòng)的磁矩集合中,相位是隨機(jī)的。它們的合成取向就形成宏觀磁化,以磁矩M表示。就是這個(gè)宏觀磁矩在接收線圈中產(chǎn)生核磁共振信號。在大量氫核中,約有一半略多一點(diǎn)處于低等狀態(tài)??梢宰C明,處于兩種基本能量狀態(tài)核子之間存在動(dòng)態(tài)平衡,平衡狀態(tài)由磁場和溫度決定。當(dāng)從較低能量狀態(tài)向較高能量狀態(tài)躍遷的核子數(shù)等于從較高能量狀態(tài)到較低能量狀態(tài)的核子數(shù)時(shí),就達(dá)到“熱平衡”。如果向磁矩施加符合拉莫爾頻率的射頻能量,而這個(gè)能量等于較高和較低兩種基本能量狀態(tài)間磁場能量的差值,就能使磁矩從能量較低的“平行”狀態(tài)跳到能量較高“反向平行”狀態(tài),就發(fā)生共振。

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