0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

核磁共振检查过程中的温度监控的光纤温度传感器

御风传感 来源:御风传感 2020-05-16 09:43 次阅读

核磁共振成像(简称NMRI),又称自旋成像,也称磁共振成像(简称MRI),台湾又称磁振造影,香港又称磁力共振成像,是利用核磁共振(简称NMR)原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。

将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了核磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。

磁共振成像是一种较新的医学成像技术,国际上从一九八二年才正式用于临床。它采用静磁场和射频磁场使人体组织成像,在成像过程中,既不用电子离辐射、也不用造影剂就可获得高对比度的清晰图像。它能够从人体分子内部反映出人体器官失常和早期病变。它在很多地方优于X线CT。虽然X-CT解决了人体影像重叠问题,但由于提供的图像仍是组织对X射线吸收的空间分布图像,不能够提供人体器官的生理状态信息。当病变组织与周围正常组织的吸收系数相同时,就无法提供有价值的信息。只有当病变发展到改变了器官形态、位置和自身增大到给人以异常感觉时才能被发现。磁共振成像装置除了具备X线CT的解剖类型特点即获得无重叠的质子密度体层图像之外,还可借助核磁共振原理精确地测出原子核弛豫时间T1和T2,能将人体组织中有关化学结构的信息反映出来。这些信息通过计算机重建的图像是成分图像(化学结构像),它有能力将同样密度的不同组织和同一组织的不同化学结构通过影像显示表征出来。这就便于区分脑中的灰质与白质,对组织坏死、恶性疾患和退化性疾病的早期诊断效果有极大的优越性,其软组织的对比度也更为精确。

原子核自旋,有角动量。由于核带电荷,它们的自旋就产生磁矩。当原子核置于静磁场中,本来是随机取向的双极磁体受磁场力的作用,与磁场作同一取向。以质子即氢的主要同位素为例,它只能有两种基本状态:取向“平行”和“反向平行”,他们分别对应于低能和高能状态。精确分析证明,自旋并不完全与磁场趋向一致,而是倾斜一个角度θ。这样,双极磁体开始环绕磁场进动。进动的频率取决于磁场强度。也与原子核类型有关。它们之间的关系满足拉莫尔关系:ω0=γB0,即进动角频率ω0是磁场强度B0与磁旋比γ的积。γ是每种核素的一个基本物理常数。氢的主要同位素,质子,在人体中丰度大,而且它的磁矩便于检测,因此最适合从它得到核磁共振图像。

从宏观上看,作进动的磁矩集合中,相位是随机的。它们的合成取向就形成宏观磁化,以磁矩M表示。就是这个宏观磁矩在接收线圈中产生核磁共振信号。在大量氢核中,约有一半略多一点处于低等状态。可以证明,处于两种基本能量状态核子之间存在动态平衡,平衡状态由磁场和温度决定。当从较低能量状态向较高能量状态跃迁的核子数等于从较高能量状态到较低能量状态的核子数时,就达到“热平衡”。如果向磁矩施加符合拉莫尔频率的射频能量,而这个能量等于较高和较低两种基本能量状态间磁场能量的差值,就能使磁矩从能量较低的“平行”状态跳到能量较高“反向平行”状态,就发生共振。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • MRI
    MRI
    +关注

    关注

    0

    文章

    62

    浏览量

    16760
  • 核磁共振
    +关注

    关注

    1

    文章

    72

    浏览量

    24594
  • 光纤温度传感器

    关注

    0

    文章

    20

    浏览量

    3455
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    尖端医疗设备皇冠上的“明珠”,核磁共振技术突破国外封锁!

    电子发烧友网报道(文/黄山明)长期以来,医院中检测心血管、神经、肿瘤等多种重大疾病,都需要依靠核磁共振仪来进行影像诊断。但对于普通人而言,一次核磁共振便需要花费600-800元,贵的甚至
    的头像 发表于 07-25 10:57 1890次阅读
    尖端医疗设备皇冠上的“明珠”,<b class='flag-5'>核磁共振</b>技术突破国外封锁!

    深入浅出带你了解磁共振成像(MRI)基本原理

    磁共振成像技术原本称为核磁共振成像。很多人听到“核磁”,第1反应是这个对人体有害吗,因为名称中不是有“核”吗。其实,此处的”核“指”原子核“确实不假,但磁共振成像只与原子核的磁场相关,与原子核
    的头像 发表于 04-03 17:04 184次阅读
    深入浅出带你了解<b class='flag-5'>磁共振</b>成像(MRI)基本原理

    光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用

    光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用  光纤
    的头像 发表于 03-07 15:55 650次阅读

    宏集干货 | #光纤传感器 在#MRI 等医疗设备中有哪些独特应用?#传感器 #核磁共振

    光纤传感器医疗设备
    虹科工业物联网技术
    发布于 :2024年01月11日 10:53:17

    如何测量温度传感器好坏?温度传感器有哪些用途?

    ,不妨继续往下阅读哦。  一、温度传感器怎么测量好坏 测量温度传感器的好坏可以通过以下几个方面进行评估: 1. 精度和准确性:一个好的温度
    的头像 发表于 12-15 08:39 745次阅读

    你了解温度传感器吗?温度传感器温度变送器有哪些区别?

    一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为
    的头像 发表于 12-14 08:44 534次阅读
    你了解<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>吗?<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>温度</b>变送器有哪些区别?

    教你如何选择温度传感器

    半导体温度传感器等多种温度传感器,并且随着技术的发展,新型温度传感器还在不断涌现。 常用测温方案
    的头像 发表于 12-14 08:44 889次阅读
    教你如何选择<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>?

    温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些

      在这种类型的传感器传感元件直接连接到热源。并且热量通过传导现象传递。传导是热量从一种物质传递到另一种物质而不移动物质的过程。   非接触式
    发表于 09-01 16:33

    集成温度传感器(2)#传感器

    传感器温度传感器
    未来加油dz
    发布于 :2023年08月20日 15:05:50

    集成温度传感器(1)#传感器

    传感器温度传感器
    未来加油dz
    发布于 :2023年08月20日 15:05:27

    温度传感器概述(2)#传感器

    传感器温度传感器
    未来加油dz
    发布于 :2023年08月20日 14:55:47

    温度传感器概述(1)#传感器

    传感器温度传感器
    未来加油dz
    发布于 :2023年08月20日 14:55:24

    温度传感器怎么测量好坏 温度传感器温度变送器的区别

    一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传感器的测量
    的头像 发表于 08-03 15:13 1955次阅读

    高精度电流传感器核磁共振MRI中的应用

    特定频率的射频脉冲,使人体中的氢质子受到激励而发生磁共振现象。停止脉冲后,质子在弛豫过程中产生MR信号。通过对MR信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,即产生MR信号。
    的头像 发表于 06-13 13:35 473次阅读
    高精度电流<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>核磁共振</b>MRI中的应用

    Lumerical光纤布拉格光栅温度传感器的仿真模拟

    该示例演示了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)的温度传感器,因为光纤折射率会随温度而变化,导致其布拉格波长发生偏移,所以可以被用作
    发表于 05-30 09:53 712次阅读
    Lumerical<b class='flag-5'>光纤</b>布拉格光栅<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的仿真模拟