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Bstar-300 贝斯达磁共振成像系统

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磁共振成像系统(MRI)是***种利用核磁共振原理进行医学成像的高端设备,广泛应用于临床诊断和医学研究中。以下是关于磁共振成像系统的详细解释:


基本原理


MRI利用原子核在强磁场内特定条件下共振吸收特定频率电磁波的特性进行成像。当人体进入强磁场时,体内的氢质子会被磁化形成宏观磁化矢量。射频系统发射射频脉冲,使氢质子吸收能量发生章动,射频脉冲停止后,氢质子释放能量并发出信号,该信号被接收线圈采集,经过计算机处理后形成图像。


基本结构


磁体系统:包括主磁体、匀场线圈、梯度线圈等。主磁体是产生磁场的关键部件,有永磁型、常导型和超导型三种类型,目前超导型磁体应用***广泛。匀场线圈用于优化磁场均匀性,梯度线圈则能在***定体积范围内产生高度均匀的线性磁场,实现对信号的空间定位。

射频系统:由射频发射器和接收器组成,负责发射射频脉冲激发氢质子产生信号,并接收氢质子发出的信号。

梯度系统:主要由梯度放大器、模数转换器、梯度控制器等组成,通过梯度线圈产生梯度磁场,为磁共振信号提供空间坐标信息,实现对成像区域的精确定位。

计算机系统:负责控制整个系统的运行,处理采集到的信号,并进行图像重建和显示。


主要特点


无辐射损伤:与CT等利用X射线成像的设备不同,MRI利用的是磁场和射频脉冲,对人体无电离辐射伤害,可多次重复检查。

多参数成像:可以获取T1、T2、弥散、灌注等多种参数的图像,能够更全面地反映组织的物理特性和病理变化。

高对比度成像:基于组织间弛豫时间的差异进行成像,对软组织的对比度较高,特别适合于中枢神经系统、腹部脏器等部位的检查。


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