脈沖核磁共振成像
脈沖核磁共振成像實(shí)驗儀利用物理學(xué)方法將抽象的理論運用多媒體進(jìn)行展示,使人們能夠直觀(guān)地了解到其成像效果,進(jìn)而可以使我們迅速了解磁共振的成像原理。
脈沖核磁共振成像原理
脈沖核磁共振成像實(shí)驗儀由多個(gè)部分組成,主要包括了磁鐵、探頭、開(kāi)關(guān)放大器以及相位檢波器等。探頭內部主要包括了梯度線(xiàn)圈與射頻線(xiàn)圈,其中,探頭內部的梯度線(xiàn)圈能夠實(shí)現空間相位編碼和頻率編碼,而探頭內部的射頻線(xiàn)圈主要是將樣品放入到射頻線(xiàn)圈中,這樣一方面能夠達到旋轉磁場(chǎng)的目的,另一方面還能夠觀(guān)察自由旋進(jìn)信號的發(fā)射線(xiàn)圈和接收線(xiàn)圈。在觀(guān)察自由旋進(jìn)信號的時(shí)候,可以采用開(kāi)關(guān)放大器將探頭內的射頻線(xiàn)圈與相位檢波器進(jìn)行連接,接下來(lái),可以利用振蕩器與射頻脈沖發(fā)生器,從而獲得相應的相位檢波器與射頻脈沖的射頻基準。但是如果在采集上存在困難,那么可以利用相位檢波器獲得比較容易采集的低頻信號。最終可以得到脈沖核磁共振成像所需要的相位精度。
脈沖核磁共振成像實(shí)驗儀的磁體主要是采用微米精度加工技術(shù)而實(shí)現的,因此,通常情況下它的磁場(chǎng)均勻度相對比較高。同時(shí),脈沖核磁共振成像實(shí)驗儀利用恒溫控制器對磁鐵進(jìn)行控制,因此,其穩定性比較高。此外,在DDS技術(shù)的支持下,射頻電路的工作頻率不僅具有較高的穩定度,同時(shí)還能夠進(jìn)行較大范圍且高分辨率調節。
脈沖核磁共振的整個(gè)過(guò)程中,如果進(jìn)行加載脈沖的操作,那么實(shí)際上就是脈沖的受激吸收過(guò)程。與此同時(shí),可以發(fā)現,脈沖自由衰減的時(shí)候屬于自發(fā)式輻射,同時(shí)還會(huì )出現受激輻射的現象。
脈沖核磁共振成像技術(shù)已經(jīng)廣泛地應用于生物、醫學(xué)以及物理學(xué)中,脈沖核磁共振實(shí)驗儀不僅使人們了解到共振現象及各種脈沖序列的相關(guān)原理,同時(shí)也使人們充分認識到磁共振成像、成像原理及圖像重建的數學(xué)處理方法。從而使人們對磁共振成像技術(shù)有一個(gè)更深入的認識。
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