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文檔簡介
1、核磁共振成像(MRI)誕生于1973,作為一種對人體無害、無電離輻射的診斷工具,它不僅適合做結構成像,還可以進行功能性成像(functional MRI),因而使之和X射線、CT、超聲成像和PET 一道成為當今幾大最常用的醫(yī)學成像技術。 近年來,核磁共振成像(MRI)在醫(yī)學領域的作用越來越明顯,國內(nèi)有關于核磁共振成像這方面的研究也越來越多。但就技術層次而言相對于國外還是有相當?shù)牟罹嗟?。本文就核磁共振成像系統(tǒng)中梯度渦流的部分進行了
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)和計算機系統(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,梯度磁場用來對成像物體進行空間編碼。梯度磁場的快速切換會導致渦流的產(chǎn)生,影響磁場的變化,造成圖像偽影?;谔荻入娏黝A加重技術,提出了一種利用電磁感應原理以及數(shù)據(jù)擬合方法快速
3、獲得渦流補償參數(shù)的方法。實驗證明該方法顯著地縮短了調試時間,對渦流進行了有效的補償,明顯地提高了圖象質量。 三、磁共振成像系統(tǒng)中的自動梯度預加重調節(jié)。本文提出了一種利用核磁共振信號測量梯度渦流,然后通過擬合、迭代程序快速找到最佳預加重參數(shù)的方法。該方法通過預先尋找信號區(qū),確保了測得數(shù)據(jù)的可靠性,實現(xiàn)了梯度預加重參數(shù)的自動設置,可在大約10分鐘內(nèi)得到較好的補償效果。通過在OPM35I型低場磁共振系統(tǒng)中的具體實驗,證明該方法簡單、有
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