主要有三大基本构件组成,即磁体部分、磁共振波谱仪部分、数据处理和图像重建部分。
磁体部分
磁体主要有主磁体(产生强大的静磁场)、磁共振成像MRI系统结构补偿线圈(校正线圈)、射频线圈和梯度线圈组成。
主磁体用以提供强大的静磁场,而且要求较大的空间范围(能容纳病人),保持*度均匀的磁场强度。衡量磁体的性能有四条标准:磁场强度、时间稳定性、均匀性、孔道尺寸。**静磁场强度可使检测灵敏度提*,即扫描时间缩短和空间分辨率提*。但也会使射频场的穿透深度减少。磁场强度为0.35T时,可以得到很好的空间分辨率,当前**上所用的较*的磁场强度为1.5T。
主磁体分三类:普通电磁体、*磁体和超导磁体。普通电磁体是利用较强的直流电流通过线圈产生磁场。维持*个主磁体磁场的耗电约为100kW。*般需要通电数小时后,磁场才能达到稳定状态。线圈中流过大电流将产生大量热,要通过热交换器以冷却水散热。*磁材料经外部激励电源*次充磁后,*掉激励电源仍长期保持及磁性,磁场强度很易保持稳定。因此,磁体维护简便,维持费用*低。其缺点是重量较大,因而很难达到1T场强。当前场强限制在0.5T以下。超导磁体当前是用得比较多的。在超导状态下,电流流过导体时没有电阻损耗,从而不会使导体升温。同样直径的导线在超导状态下可以通过更大电流而不损坏。用超导材料制成的线圈通以强大电流可产生强大磁场,而且在外加电流切断后,超导线圈中的电流仍保持不变,因而超导磁场*为稳定。为了维持超导状态,*须将超导线圈放在杜瓦罐中浸入液氦,液氦的温度为4.7K。为减少液氦的蒸发消耗,在其外面的圆筒中还要设液氮(77.4K)缓冲层。在使用过程中要适时补充液氦及液氮。近年来由于真空保温技术的进步,可省掉液氮的二*冷却,单纯使用液氦保持超导条件。
补偿线圈的作用是补偿主磁场线圈,使其产生的静磁场逼近理想均匀磁场。由于*度要求*而且校准工作*其繁琐,*般是以计算机辅助进行,需要多次测量、多次计算和修正才能达到要求。*般是采取各种形状的线圈并根据具体情况,通以不同电流,以弥补基础场的不均匀处。
射频线圈是用于向人体辐射出指定频率和*定功率的射频电磁波,磁共振成像MRI系统结构用以激励器原子核的共振的。这种线圈应和主磁场相互垂直,并且尽可能在人体形成较均匀地射频场,并使它尽量接近人体以使发射和接收过程具有较*的*率。有的射频线圈包括发射线圈和接受线圈二部分,也有的收、发兼用。此外,还有头部接收线圈、肢体线圈,颈线圈、脊椎线圈、眼窝线圈、胸线圈等多种专用的表面线圈,以提*转换*率和图像质量。
梯度线圈需要特定的梯度电源。它与专用的梯度线圈严格匹配,电源稳定度要求万分之*。梯度电源和补偿电源*般都**水冷却。另外,主磁场的逸散磁场对周围影响很大,主要影响对象是各种磁盘、图像显示器、影像增强器和戴起搏器的病人等。外界磁性物体对主磁体均匀度也有影响。
磁共振波谱仪部分
主要包括射频发射部分和*套磁共振信号的接收系统。发射部分相当于*部无线电发射机,它是波形和频谱*密可调的单边带发射装置,其峰值发射功率有数*瓦*十五千瓦可调。接收系统用来接收人体反映出来的自由感应衰减信号。由于这种信号*微弱,故要求接收系统的总增益很*,噪声*须很低。*般波谱仪都**超外差式接收系统,其主要增益可取之中频放大器。由于中频放大器工作在与发射系统不同的频段上,可避免发射直接干扰。在预放大器与中放器之间设有*个接收门,实际上也就是*个射频开关,它主要是在发射系统工作瞬间关闭,防止强大的射频发射信号进入接收系统。经中频放大后的FID(自由衰减信号)信号*般幅值都超过0.5伏,可进行检波。检波后,信号还要进行放大和滤波。
数据处理和图像重建部分
磁共振信号**通过变换器变为数字量,并存入暂存器。图像处理机按所需方法处理原始数据,获得磁共振的不同参数图像,并存入图像存储器。这种图像可根据需要进行*系列的后置处理。后置处理内容分为两大类:其*是通用的图像处理,其二是磁共振专用的图像处理,如计算T1值、T2值、质子密度的。*少应**三十二位阵列处理机。经重建后的图像依次送入*分辨率的显示装置,也可存入磁盘和通过多幅照相机制成硬拷贝。
控制台*般是由主诊断控制台和辅助诊断控制台,磁共振成像MRI系统结构两个台可提*病人流通量。显示器也有两个,*个是字符显示器,菜单式操作软件也在此显示。另*个是*分辨率大屏幕图像显示器。
整个系统由主计算机控制。系统工作时,主计算机同时控制个单片机系统工作。
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