山西无磁摄像头厂家
发布时间:2022-09-19 01:14:49
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磁共振成像的图像与CT图像非常相似。两者都是数字图像,不同结构的解剖和病理断面图像以不同的灰度闪现。与CT一样,MRI监护仪几乎适用于检查全身各系统的不同疾病,如肿瘤、炎症、伤口、退行性疾病和各种先天性疾病。磁共振成像无骨伪影可以直接从多个方向切割(横断、冠状、矢状或任何角度),对颅脑、脊柱和脊髓的解剖和病变的闪现尤其优于CT。磁共振成像可以通过其空流效应闪现血管结构,无需血管造影剂。因此,它在无损的情况下闪现血管(小血管除外),以及肿块、淋巴结和血管结构的相互识别。

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设备和设备的使用要求是磁兼容的,即不含铁材料。含铁的非磁兼容性物品会被磁场吸引,容易造成人身伤害。同时,强磁场、梯度场和射频信号也会干扰非磁场兼容性设备的正常使用。当梯度场打开时,心电导接收到强噪声信号,干扰正常的心电图波形。磁流体的动力因素也会影响心脏的血流,使正常的心电图波形变形。非磁兼容性设备工作时,还会干扰MR成像,使图像变形,造成伪影,这是手术设备磁敏感伪影或设备产生电子信号的电磁干扰造成的。由于低场开放式磁共振系统磁场强度低,对设备和设备磁兼容性的要求将相对低于超导高场磁共振。

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今天,我们将带您简要了解磁共振的原理。我们都知道磁铁,并经历过磁铁的吸引力。磁共振设备是一种磁场强的磁铁。它是由一些线圈通电产生的强磁场。就像我们每天看到的磁铁一样,它对金属有很强的吸引力。为了提供稳定的场强,磁场一直存在。如果金属靠近,它会被吸收。即使停止扫描,磁场也会一直存在。现在你知道为什么患者和陪同人员严禁将含铁磁性物品和电子产品带入磁体之间,无论是工作还是非工作状态。

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20世纪30年代,物理学家伊西多·拉比发现,磁场中的原子核将沿磁场方向呈正向或反向有序平行放置。核磁共振应用无线电波后,原子核的旋转方向翻转。这是人类对原子核与磁场和外部射频场相互作用的了解。由于这项研究,拉比于1944年获得诺贝尔物理学奖。1946年,两位美国科学家布洛赫和珀塞尔发现,在磁场中放置具有奇数核(包括质子和中子)的原子核,然后施加具体频率的射频场,原子核会吸收射频场的能量,这就是人们开始了解核磁共振的现象。因此,他们获得了1952年诺贝尔物理学奖。