磁共振 编辑
磁共振是指具有磁矩的微观粒子体系在恒定外磁场中,磁矩相对于磁场方向只能取几种量子化的方位;若垂直于恒定磁场方向加一交变磁场,在适当条件下能改变磁矩的方位,使磁矩体系选择地吸收特定频率的交变磁场能量的现象。
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自旋回波,是磁共振现象中的一种讯号来源,相对于第一个射频脉冲激发后立刻出现的自由感应衰减,自旋回讯是透过第二个射频脉冲之后,将失相的磁化向量重新聚焦而长回来的讯号。“自旋回讯”是项历史名词,若从意义上来看,称之为射频回讯可能更为贴切,以其为射频聚焦造成的回讯,相对于利用梯度反转达成聚焦的梯度回讯。
自旋回波,是磁共振现象中的一种讯号来源,相对于第一个射频脉冲激发后立刻出现的自由感应衰减,自旋回讯是透过第二个射频脉冲之后,将失相的磁化向量重新聚焦而长回来的讯号。“自旋回讯”是项历史名词,若从意义上来看,称之为射频回讯可能更为贴切,以其为射频聚焦造成的回讯,相对于利用梯度反转达成聚焦的梯度回讯。
类PET是医学磁共振成像的一项最新技术。2004年,由日本学者首先提出“类PET”概念。之后,全球各大医学研究机构与影像设备生产厂家积极研究,相继推出了可实现“类PET”的成像技术,并很快用于临床。类PET的实质是体部弥散加权成像,又称“背景抑制的全身扩散加权成像”,是目前最前沿的磁共振技术。该技术能够一次性全身大范围扫描,在抑制肌肉、脂肪、肝脏等组织背景信号的基础上,突出了病变的显示,大大提高了病变组织尤其是恶性肿瘤及其转移灶的检出率,从而获得全身肿瘤筛查、良恶性肿瘤的鉴别、肿瘤TNM分期及疗效随诊等诊断信息,其成像效果和临床意义与PET有相同的效果,故被称为类PET。
在物理学中,旋磁比定义为一个自旋不为零的粒子或一个体系的磁矩与角动量之比,对于前一种情况,也等于粒子在外磁场作用下,磁矩作拉莫尔进动时的角频率与外加磁场的磁感应强度之比。在磁共振领域中广泛用到此概念。
电子顺磁共振,又称电子自旋共振,是属于自旋1/2粒子的电子在静磁场下发生的磁共振现象。因为类似静磁场下自旋1/2原子核核磁共振的现象,又因利用到电子的顺磁性,故曾称作“电子顺磁共振”。
电子顺磁共振,又称电子自旋共振,是属于自旋1/2粒子的电子在静磁场下发生的磁共振现象。因为类似静磁场下自旋1/2原子核核磁共振的现象,又因利用到电子的顺磁性,故曾称作“电子顺磁共振”。
梯度回讯,是一种磁共振讯号来源方式,利用到激发后的梯度磁场的极性反转,当两个极性对时间积分的面积相销时,回讯则达到最高峰。使垂直主磁场的横平面上的磁化向量分量重新靠拢的过程称为“聚焦”。
梯度回讯,是一种磁共振讯号来源方式,利用到激发后的梯度磁场的极性反转,当两个极性对时间积分的面积相销时,回讯则达到最高峰。使垂直主磁场的横平面上的磁化向量分量重新靠拢的过程称为“聚焦”。
在物理学中,旋磁比定义为一个自旋不为零的粒子或一个体系的磁矩与角动量之比,对于前一种情况,也等于粒子在外磁场作用下,磁矩作拉莫尔进动时的角频率与外加磁场的磁感应强度之比。在磁共振领域中广泛用到此概念。