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核磁共振脉冲序列的基本概念和分类

苏州纽迈分析仪器 2019-05-29 13:23:31 900  浏览


  • 核磁共振中,可以调节的成像参数主要是:射频脉冲、梯度场及信号采集时刻。射频脉冲的调整包括带宽(频率范围)、幅度(强度)、何时施加及持续时间等;梯度场的调整包括梯度场施加方向、梯度场场强、何时施加及持续时间等。我们把射频脉冲、梯度场和信号采集时刻等相关各参数的设置及其在时序上的排列称为MRI的脉冲序列。
    一般,脉冲序列由五个部分构成:射频脉冲、层面选择梯度场、相位编码梯度场、频率编码梯度场及MR信号。在MRI射频脉冲结构示意图中,一般以从上往下的顺序排列,每一部分在时序上的先后和作用时间一般是从左到右排列的。下图为SE序列的基本构建示意图

    图1.SE脉冲序列的基本构建示意图

    diyi行是射频脉冲,SE序列的射频脉冲由多次重复的90°脉冲和后随的180°脉冲构成。第二行是层面选择梯度场,在90°脉冲和180°脉冲时施加。第三行是相位编码梯度场,在90°脉冲后180°脉冲前施加。第四行是频率编码梯度场,必须在回波产生的过程中施加。第五行是MR信号,SE序列中90°脉冲后将产生一个Z大的宏观横向磁化矢量,由于主磁场的不均匀和组织的T2弛豫的双重作用,宏观横向磁化矢量呈指数式衰减,表现为MR信号很快减弱,这种信号变化方式即自由感应衰减(FID)。

    图2 MRI脉冲序列结构示意图 

    一般的MRI脉冲序列都由自旋准备和回波产生两个部分组成

    MRI脉冲序列的分类方法有多种,目前Z常用的是按采集信号类型进行的分类方法:(1)FID类序列;(2)自旋回波类序列;(3)梯度回波类序列 (4)杂合序列。


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核磁共振脉冲序列的基本概念和分类



核磁共振中,可以调节的成像参数主要是:射频脉冲、梯度场及信号采集时刻。射频脉冲的调整包括带宽(频率范围)、幅度(强度)、何时施加及持续时间等;梯度场的调整包括梯度场施加方向、梯度场场强、何时施加及持续时间等。我们把射频脉冲、梯度场和信号采集时刻等相关各参数的设置及其在时序上的排列称为MRI的脉冲序列。
一般,脉冲序列由五个部分构成:射频脉冲、层面选择梯度场、相位编码梯度场、频率编码梯度场及MR信号。在MRI射频脉冲结构示意图中,一般以从上往下的顺序排列,每一部分在时序上的先后和作用时间一般是从左到右排列的。下图为SE序列的基本构建示意图

图1.SE脉冲序列的基本构建示意图

diyi行是射频脉冲,SE序列的射频脉冲由多次重复的90°脉冲和后随的180°脉冲构成。第二行是层面选择梯度场,在90°脉冲和180°脉冲时施加。第三行是相位编码梯度场,在90°脉冲后180°脉冲前施加。第四行是频率编码梯度场,必须在回波产生的过程中施加。第五行是MR信号,SE序列中90°脉冲后将产生一个Z大的宏观横向磁化矢量,由于主磁场的不均匀和组织的T2弛豫的双重作用,宏观横向磁化矢量呈指数式衰减,表现为MR信号很快减弱,这种信号变化方式即自由感应衰减(FID)。

图2 MRI脉冲序列结构示意图 

一般的MRI脉冲序列都由自旋准备和回波产生两个部分组成

MRI脉冲序列的分类方法有多种,目前Z常用的是按采集信号类型进行的分类方法:(1)FID类序列;(2)自旋回波类序列;(3)梯度回波类序列 (4)杂合序列。


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粉体工程的基本概念

粉体的定义

  粉体是由无数相对较小的颗粒状物质构成的集合体,有时具有固体的性质,在某些情况下又具有液体或气体的性质,有时还表现出一些奇异的特性。粉体的共同特征是:具有许多不连续的面、比表面积较大、由许多小颗粒状物质所组成,换言之,它们是许许多多小颗粒状物质的集合体。

  粉体可分为单分散粉体和多分散粉体。如果构成粉体的所有颗粒的大小和形状均相同,则称这种粉体为单分散粉体。在自然界中,单分散粉体尤其是超微的单分散粉体极为罕见;目前只有用化学合成方法可以制备出近似的单分散粉体,尚无利用机械方法制备单分散粉体的报导。大多数粉体都是由大小不同、形状各异的颗粒所组成,这种粉体称为多分散粉体。


  粉体的尺度

  关于粉体的尺度,有人认为:小于1000μm的颗粒物为粉体,也有人以100μm为界,但迄今为止并未形成共识。按照Allen和Heywood等人的观点:粉体没有确切的上限尺寸,但其尺寸相对于周围的空间而言应足够的小。粉体是一个由多尺寸颗粒组成的集合体,只要这个集合体具备了粉体所具有的性质,其尺寸界限并不那么重要,所以,尽管没有确切的上限尺寸,但并不影响人们对其性质的研究。


  粉体的形态

  就粉体的形态而言,一般可以说它既具有固体的性质也具有液体的性质,有时也具有气体的性质。说它是固体颗粒,这*容易理解,因为无论颗粒多么小,毕竟具有一定的体积和形状。说它具有液体的性质,需要具备一定的条件:即粉体和某种流体形成一个两相体系,此时的两相流具有液体的性质,亦即此两相流虽具有一定的体积,但其形状却取决于容器或管道的形状,譬如自然界中的泥石流。如果两相流中的流体是气体,且其中的粉体体积分数相对较小、颗粒尺寸也比较小,即粉体弥散于气体介质中,此时粉体就具有气体的性质:既无确定的体积也无确定的形状,沙尘暴就是非常典型的一例。因此,有人认为,粉体是有别于气、液、固物质形态的第四种物质形态。


  粉体的某些奇异特性

  由于粉体形态的特殊性,使之表现出一些与常规认识不同的奇异特性。如粮仓效应、巴西豆效应、加压膨胀特性、崩塌现象、振动产生规则斑图现象、小尺寸效应等。


  粉体工程与颗粒学

  粉体工程是从集合体或整体的角度去研究对象,而颗粒学是从个体的角度去研究对象,而这个对象是同一个物质。粉体工程和颗粒学的不同还在于:粉体工程所研究的对象一般是固体颗粒,而颗粒学所研究的对象既有固体颗粒、也有液体颗粒和气体颗粒,如汽车发动机汽缸内的液滴大小和分布、混凝土中气孔的大小和分布等等


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