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同时人体磁共振信号非常微弱

时间:2019-05-19 10:59 来源:未知 作者:admin

  FID信号经前置放大器放大后达到混频器。为了提高射频前置放大器的活络度与不变性,在这里多采用外差领受的方式,使信号与本机振荡频次混频后发生一个中频信号,即将射频信号的高频次转换至较低的两头频次上,雷同于广播电台的信号在收音机中的调频过程。该信号经中频放大器进一步放大后送往相敏检波器。

  MRI设备的射频线圈有发射和领受之分,这使得射频线圈在工作时必然呈现下述三种分歧的工作模式。

  ·概况线圈∶概况线圈是一种可紧贴成像部位扭转的领受线圈。概况线圈外形各别,其常见布局为扁平型或微曲型。概况线圈既可用于激励和领受小容积组织内部的信号,如眶部线圈、乳腺线圈等;也可用于显示接近体表或较小的剖解布局,如眼眶和脊柱等。概况线圈由圆形或矩形构成。概况柔嫩线圈是近年来呈现的新型线圈,在线圈放置时有最大的自在度,次要用于表浅组织和器官的成像。

  射频激励脉冲关断后,共振质子的磁化强度矢量M就要回到其均衡态位置,从而在射频领受线圈中发生自在感应衰减(Free Induction Decay,FID)信号。下面以900RF脉冲事后M的自在进动为例来推导线圈中信号电压的表达式。

  质子弛豫释放出的信号被射频领受线圈领受,颠末前置放大器放大转至射频相敏(相位敏感)检波器解调,从信号中过滤出接近Larmor频次波形,再经A/D转换器将波形转换成数字消息,经计较机处置最初构成MR信号。

  可分为线(性)极化和圆(形)极化两种线圈。线极化的线圈只要一对绕组,响应射频场也只要一个标的目的。而圆形极化的线圈一般被称为正交线圈,它的两个绕组工作时领受统一磁共振信号,但获得的噪声倒是互不相关的。如许,若是对输出信号进行恰当的组合,就可使线圈的信噪比提高,故正交线圈的使用很是普遍。例如磁体内置的发射/领受体线圈就是正交线圈,此外还有正交头线圈等。

  近年来为提高概况线圈的功能,扩大其使用范畴,又开辟出了一些新的概况线圈:相控战线圈(phase array coil)及大面积软体线圈。

  矩形脉冲是一种轮廓近似为矩形的硬脉冲,在频次域上雷同于SINC函数。矩形波的时域长度和频谱宽度成反比,即:矩形脉冲越长,频谱越窄;矩形脉冲越短,频谱越宽。因为矩形脉冲在空间和频次选择方面表示一般,因而在序列设想时,很少利用矩形脉冲。可是,在3D成像时,若是成像体积足以笼盖整个线圈的敏感区域,能够将几个分歧的矩形脉冲组合成具有频次选择特征的“复合脉冲”从而实现频次选择。同理,选用宽度很小的矩形脉冲能够非选择性地激发NMR全谱。

  MRI设备的线圈只要谐振在氢质子共振频次时才能达到激发氢核和收到磁共振最大信号的双重目标。被检体(人体)进入线圈后,线圈的固有共振频次总会发生偏移,即呈现所谓失谐(detuning)。因而,每次成像之前都要进行一次调谐(tuning)。调谐分为主动调谐和手动调谐两种,此中手动调谐只在个体线圈中利用。线圈的调谐一般通过改变谐振回路中可变电容的电容值或变容二极管的管电压(从而改变其电容值)两种体例来实现。MRI设备的调谐过程与收音机的选台很是类似,并常常伴有由机械调谐传动机构发出的“咔咔”声音。

  时域方波脉冲的激励范畴由其波宽或脉冲持续时间τ所决定。宽度为τ的方波,可激发ω0±范畴内的频次,即射频脉冲所笼盖的频次与脉宽成反比:射频脉冲越宽,其笼盖的频次范畴越窄,脉冲的选择性就越好;脉冲越窄,笼盖的频次范畴越宽,脉冲的选择性越差,但可用这种脉冲进行非选择性激励。由此可见,在短脉冲的感化下,所有感乐趣的核可在霎时全数被激发。

  相敏检波又叫正交检波。对于频次和相位均分歧的信号,相敏检波电路有很高的选择性,因此可获得较高的信噪比(SNR),也就有可能将其用在信噪比小于1的信号累积的尝试中。磁共振成像体素的空间位相信息均包含于

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