자기 공명 화상 진찰은 무엇입니까 (MRI)?

(MRI)강자기장 (B0 필드) 및 고주파의 파열을 지방화하는 기온변화도 필드를 사용하여 자기 공명 화상 진찰 방법은 고주파 RF 펄스에 의해 방해를 받은 후에 수소 H 핵 (양성자)를 재교육하는 이루어져 있는 회전급강하의 시스템에서 오를 신호합니다. 씨 화상 진찰은 고해상, 경조 가방위설정의 2차원 심상 조각을 (Fig.1를 보십시오) 일으킵니다, 그러나 또한 확실한 양 화상 기술이고 3차원 양은 직접 측정될 수 있습니다.

씨 화상 진찰은 게다가 움직임의 각측정속도 그리고 고위 순간의 양을 정하고 이렇게 혈류량을 quantitating 가능합니다. 씨 화상 진찰의 응용은 마지막 십년간 내내 꾸준히 넓혔습니다. 지금 두뇌 및 등뼈의 대부분의 질병에 있는 선호한 횡단면 화상 진찰 양식이고 musculoskeletal 시스템의 화상 진찰 질병에 있는 중요한 중요성을 달성했습니다. 헤드에 있는 씨 화상 진찰은 및 목 및 골반 임상 사용의 상당한 수준을 달성하고, 복부, 신장 및 가슴에 있는 그것의 응용은 초고속 씨 화상 기술의 출현으로 급속하게 증가하고 있습니다.

씨 화상 진찰은 NMR 현상, 많은 핵이 회전급강하에게 불린 속성을 전시하다 는 i.e 사실을 사용합니다. 이 회전급강하는 외부 자기장에서 동쪽을 향합니다. 외부 고주파 펄스는 그들의 동쪽을 향한 국가를 방해하고 그(것)들에 연속적으로 reradiated 에너지를 흡수하. reradiated 신호의 강렬은 회전급강하를 방해하기 위하여 이용된 발광 조직 및 펄스 순서 에 의지하고 있습니다. NMR 현상에는 많은 대조 기계장치가 있기 때문에, 씨 화상 진찰은 대조적으로 아주 부유합니다. 그것은 T1 이완과 T2 이완 프로세스에 의해 주로 결정됩니다, 그러나 이동할 수 있는 양성자 (양성자 조밀도) 감수성 효력, 자화 이동 MT, 유포 및 교류 효력의 조밀도와 같은 그밖 매개변수는 또한 매개변수를 결정하는 관련된 대조에게 할 수 있습니다. 씨 화상 진찰은 추가 자석 기온변화도 필드를 사용해서 달성되는 Nmr 신호의 공간 지방화를 요구합니다. 그 결과로, 신호 행동은 작은 부피요소 (voxels)에서 관찰될 수 있습니다. 이미지 데이터 개조는 푸리에 변환 화상 진찰에게 불린 기술로 지금 가장 빈번하게 능력을 발휘합니다.

씨 화상 진찰에서 측정된 신호는 약하 인간적인 조직에 있는 양성자 회전급강하의 아주 많은 수 때문에서만 관찰될 수 있습니다. 화상 진찰에 있는 중요한 관심사는, 그러므로, 심상에 있는 적당한 잡음 대 신호 비율 SNR를 장악하기 위하여 입니다. 이것은 몇몇 방법으로 달성될 수 있습니다. 첫째로, 주요 자기장의 병력에 있는 증가는 더 높은 장의 세기에 더 낮은 장의 세기에 SNR를, 선형으로 거의 2 차 방정식으로 증가시킵니다. 다중 측정을 평균하는 것은 또한 SNR를 향상합니다 그러나 시간의 제곱근으로서만 증가합니다. SNR를 향상하는 추가 널리 이용되는 전략은 현지 코일 (지상 코일)의 사용입니다. 관심사의 지구 imaged 인 더 작고, 현지 코일 더 작고 그리고 더 나은 SNR.

씨 화상 진찰은 자석, 추가 자석 기온변화도 필드, 고주파 이미터 및 수신기로 이루어져 있는 복잡한 시스템인, 씨 영상 및 통제와 심상 개조를 위한 컴퓨터 시스템을 사용하여 달성됩니다.

헤드의 전형적인 시상 봉합 씨 심상. 이 심상은 1985년에 교수의 R.R. Ernst 헤드에게서 취했다 역사적 에서입니다 (Ernst 각 (i)를 보십시오): "당신이 이 심상"를 보도록 가능하게 한 두뇌의 심상. 개인적인 허가.


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화상 진찰과 내정간섭에 있는 논쟁 그리고 합의
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