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  • 磁共振成像中高低能级离子数与磁化强度变化的关系

    作者:耿健;高亚娟;孙万里

    磁共振检查技术是近年来迅速发展的一项新技术,已经成为当前医学中不可或缺的影像学辅助检查[1,2]。该检查技术的基本原理是核磁共振现象,由于核字容易使人产生放射性等的错误联想,因此使用磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI )代替有歧义的核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging, NMRI)[3]。MRI 在发现后的半个世纪得到了快速发展,由于其参数、多序列、多方位成像、软组织分辨率高、无辐射等特点,目前已经广泛应用于人体各个系统检查和疾病诊断[4],近年来随着3.0T 磁共振的应用,一些新的功能成像技术,如弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)[5]、脑功能成像(brain function MRI,fMRI)、磁共振波谱(magnetic resonance spectroscopy,MRS)[6]等飞速发展,不仅能够更好的观察和鉴别疾病[7],而且能够提供疾病代谢和机构等信息,这对临床治疗至关重要[8]。在 MRI 检查技术快速发展的过程中, MRI 成像原理的阐释和推广起着重要的作用,而MRI 成像原理以其多学科交叉,物理原理与数学推论结合等特点成为许多影像专业相关工作者和学生学习的难点[9]。本文旨在对学习的关于 MRI成像原理的著作和文献进行综述,并对其中 MRI成像中高低能级离子数和磁化强度变化的关系进行推理和讨论。

  • 磁共振成像原理的模拟设计

    作者:盖立平

    采用VB编程技术和flash动画制作技术,动态展示核磁共振成像的物理过程,加深了学生对磁共振成像原理的理解.

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