核磁共振原理
核磁共振原理 核磁共振現象來源于原子核的自旋角動量在外加磁場作用下的進動。 根據量子力學原理,原子核與電子一樣,也具有自旋角動量,其自旋角動量的具體數值由原子核的自旋量子數決定,實驗結果顯示,不同類型的原子核自旋量子數也不同: 質量數和質子數均為偶數的原子核,自旋量子數為0 ,即I=0,如12C,16O,32S等,這類原子核沒有自旋現象,稱為非磁性核。質量數為奇數的原子核,自旋量子數為半整數 ,如1H,19F,13C等,其自……
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核磁共振檢查什么?核磁共振的原理
核磁共振檢查什么?核磁共振檢查是常規的放射檢查項目,核磁共振檢查的部位和其他檢查有哪些不同呢?同時,核磁共振檢查的原理是有必要了解的,這樣可以更正確的認識核磁共振,快來一起看看吧。核磁共振檢查什么全身軟組織病變:無論來源于神經、血管、淋巴管、肌肉、結締組織的腫瘤、感染、變性病變等,皆可做出較為準確的定位、定性的診斷。骨與關節:骨內感染、腫瘤、外傷的診斷與病變范圍,尤其對一些細微的改變如骨挫傷等有較……
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什么是磁共振?核磁共振成像原理
一、磁共振信號 在弛豫過程中通過測定橫向磁化矢量Mxy 可得知生物組織的磁共振信號。橫向磁化矢量Mxy垂直并圍繞 主磁場B0以Larmor頻率旋進,按法拉第定律,磁矢量Mxy的變化使環繞在人體周圍的接收線圈產生感應電動勢,這個可以放大的感應電流即MR信號。90°脈沖后,由于受T1、T2的影響,磁共振信號以指數曲線形式衰減,稱為自由感應衰減( free induction decay,FID),如圖5-14。 磁共振信號的測量只能在垂……
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核磁共振成像工作原理
1977年7月3日發生的一件大事永遠地改變了現代醫學的前景。起初,這一事件在醫學研究界以外幾乎沒有激起一點漣漪——這就是核磁共振成像檢查(MRI)首次在人類身上使用。 當時它幾乎用了五個小時才完成一幅圖像。從今天的標準來看,這幅圖像相當難看。雷蒙德·達馬迪安博士(一名醫師,同時也是一位科學家)和同事拉里·明科夫博士以及邁克爾·戈德史密斯博士經過七年的不懈努力,才實現了這個目標。他們將這臺機器命名為“不屈不……
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核磁共振檢查原理和優缺點
核磁共振檢查是很常見的放射檢查方法,也受到醫院的推薦。不過需要知道的是核磁共振這種檢查有優點也有缺點,應該正確的認知才行。在這里,就來一起了解了解核磁共振檢查原理和優缺點都是怎樣的吧。核磁共振檢查原理核磁共振是磁矩不為零的原子核,在外磁場作用下自旋能級發生塞曼分裂,共振吸收某一定頻率的射頻輻射的物理過程。核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核塞曼能級上的躍遷……
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