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磁共振的图像特点
核磁共振
成像的医学上的应用
答:
NMR信号强度与样品中氢核密度有关,人体中各种组织间含水比例不同,即含氢核数的多少不同,则NMR信号强度有差异,利用这种差异作为
特征
量,把各种组织分开,这就是氢核密度的
核磁共振图像
。人体不同组织之间、正常组织与该组织中的病变组织之间氢核密度、弛豫时间T1、T2三个参数的差异,是
MRI
用于临床...
核磁共振
成像的氢核首选核种
答:
NMR信号强度与样品中氢核密度有关,人体中各种组织间含水比例不同,即含氢核数的多少不同,则NMR信号强度有差异,利用这种差异作为
特征
量,把各种组织分开,这就是氢核密度的
核磁共振图像
。人体不同组织之间、正常组织与该组织中的病变组织之间氢核密度、弛豫时间T1、T2三个参数的差异,是
MRI
用于临床...
磁共振的
原理是什么通俗点
答:
核磁共振是当下常见的对机体进行检测的方式。它通过改变体内的磁场线来观测出体内器官是否出现了异变情况以及一些疾病的是否产生。因为不一样的位置产生的白黑程度不同,将每一个器官区别开来,从而利于对于机体的检测。
核磁共振的
基本原理涉及物理上的知识。人体中含有最多的原子核就是H1,所以成像选择是...
磁共振的
snr是什么意思
答:
通常情况下,信号越高、噪声越小,SNR就越高,图像质量也就越好。因此,想要获得高质量的
MRI图像
,我们需要在保证信号充分的前提下,尽可能地减少噪声的干扰。在实践中,我们可以通过多种技术手段,如增加扫描时间、优化扫描参数等,来提高SNR,从而获得更加准确和清晰
的图像
。总的来说,SNR是评价MRI图像...
X光、CT、B超、
核磁共振
、核医学到底
有什么
不同?
答:
ct。主要对所有部位骨骼。疾病的钙化点。肿瘤。等病症进行诊断。b超彩超。主要是对。血管肿瘤状态。进行诊断。
核磁共振
。对全身的组织系统。病变状态。进行横竖。两个方面细分,可以对病灶实行精准定位。核医学。是通过放射性元素。进入体内。进行精细性诊断。一般用于。心血管。脑血管。的细微诊断。总的情况...
磁共振
成像原理三要素
答:
磁共振
成像的三要素是身体组织中的质子密度和质子弛豫时间常数(T1 和T2),尤其是后二者在成像中起主导作用。磁共振成像是利用原子核在强磁场内发生共振产生的信号经
图像
重建的一种成像技术,是一种核物理现象。它是利用射频脉冲对置于磁场中含有自旋不为零的原子核进行激励,射频脉冲停止后,原子核进行...
MRI
快速成像和
磁共振
超快速成像主要用于哪些疾病的检查?
答:
30~1OOms)内连续采集一系列梯度回波,用于重建一个平面的
磁共振图像
。根据
影像
诊断需要可行单次或多次射频脉冲激发平面回波成像,单次激发平面回波成像,可用于脑弥散成像、灌注成像、功能成像,多次激发平面回波成像可用于心脏快速成像、心脏电影、冠状动脉造影、腹部成像、危重创伤及检查不配合者。
核磁共振的
基本原理
答:
核磁共振
现象原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。μ=γP式中,P是角动量矩,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角动量矩之间的比值,因此是各种核
的特征
常数。当自旋核(spin nuclear)处于磁感应强度为B0的外磁场中时,除自旋外,...
有关
核磁共振
原理问题?
答:
目前使用的
核磁共振
仪有连续波(CN)及脉冲傅里叶(PFT)变换两种形式。连续波核磁共振仪主要由磁铁、射频发射器、检测器和放大器、记录仪等组成(见图8-5)。磁铁用来产生磁场,主要有三种:永久磁铁,磁场强度14000G,频率60MHz;电磁铁,磁场强度23500G,频率100MHz;超导磁铁,频率可达200MHz以上,最...
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