医学影像设备学磁共振成像设备 ppt课件.ppt
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1、医学影像设备学,第六章 磁共振成像设备,第一节 概述,目录,一、发展简史二、特点三、组成及工作原理,3,第一节 概述,MR现象是1946年分别由美国斯坦福大学物理系菲利克斯布洛赫(Felix Bloch)教授和哈佛大学的爱德华普塞尔(Edward Purcell)教授领导的小组同时独立发现的。Bloch和Purcell共同获得了1952年的诺贝尔物理学奖。,Felix Bloch (1905-1983),Edward Mills Purcell (1912-1997),4,第一节 概述,MR的基本原理是:当处于磁场中的物质受到射频(Radio Frequency,RF)电磁波的激励时,如果RF
2、电磁波的频率与磁场强度的关系满足拉莫尔方程,则组成物质的一些原子核会发生共振,即所谓的MR现象。原子核吸收了RF电磁波的能量,当RF电磁波停止激励时,吸收了能量的原子核又会把这部分能量释放出来,即发射MR信号。,5,第一节 概述,1967年,约翰斯(Jasper Johns)等人首先利用活体动物进行实验,成功地检测出动物体内分布的氢、磷和氮的MR信号。,1970年,美国纽约州立大学的达马迪安(Raymond Damadian)对已植入恶性肿瘤细胞的老鼠进行了MR实验,发现正常组织与恶性肿瘤组织的MR信号明显不同。,Raymond Damadian ( 1936),6,1971年,达马迪安的研究
3、成果在Science杂志上发表。达马迪安认为,利用MR对生物体进行成像是可能的。1977年达马迪安等人建成了人类历史上第一台全身MRI设备,并于1977年7 月3日取得第一幅横断面质子密度图像。,第一节 概述,7,第一节 概述,1972年,美国纽约州立大学的劳特伯(Paul Lauterbur)指出用MR信号完全可以重建图像1973年劳特伯采用三个线性梯度磁场选择性地激发样品,使之得到所需的成像层面。,Lauterbur( 1929),8,第一节 概述,在成像方法方面,除了劳特伯的组合层析法和达马迪安的FONAR法以外,还出现了许多新方法,大大丰富了MRI理论。,9,1974年,英国科学家曼斯
4、菲尔德(Peter Mansfield)研究出脉冲梯度法选择成像断层的方法;1974年英国诺丁汉大学的欣肖(W.S. Hinshaw)提出的敏感点成像方法(sensitive point);1975年瑞士苏黎世的库玛(A. Kumar)、韦特(D.Wetti)和恩斯特(R. R. Ernst)等三人报道的快速傅立叶成像法;1977年鲍托姆雷(P. A. Bootomley)在敏感点成像技术的基础上提出了多敏感点成像法;,第一节 概述,10,第一节 概述,平面回波成像法早在1977年就已提出,但因受硬件条件的限制现在才实现。快速傅立叶成像方法因具有效率高、功能多、产生的图像分辨力高、伪影小等优点
5、,故被广泛地应用。2003年的诺贝尔生理学或医学奖授予了美国科学家劳特伯和英国诺丁汉大学教授曼斯菲尔德。,11,MRI技术飞速发展,高性能梯度磁场、开放型磁体、软线圈、相控阵线圈以及计算机网络的应用,显示出MRI设备的硬件发展趋势。超高磁场MRI设备发展十分迅速,3T全身MRI设备已用于临床,9.4T MRI设备样机已研制成功。,第一节 概述,7T Siemens MR,12,低场强MRI设备,不论是永磁型、常导型或超导型都已采用开放型;中场强开放式MRI设备也已应用。性能大幅度提高,图像质量、成像功能也有很大改善,成像时间亦有所缩短,且病人舒适、减少了幽闭恐怖感,又便于操作和检查,而且还便于
6、介入治疗。,第一节 概述,13,第一节 概述,采用级联脉宽调制功率放大级构成的增强梯度放大器已可输出2000V、500A的大功率信号,能支持任意形状的梯度脉冲波形。已开发出双梯度系统,最大梯度磁场强可达80mT/m,其切换率可达到150mT/m/ms。多元阵列式全景线圈的发展十分迅速,目前已能支持4、8、16、32、64个接收通道,支持34倍的图像采集速度。,14,第一节 概述,在图像重建方面,非笛卡儿的重建、不完整数据的采集、与并行成像技术有关的重建方法都是当前十分活跃的领域。并行成像技术,又称为灵敏度编码技术(sensitivity encoding technique,SENSE)或阵列
7、转换处理器技术(array spatial sensitivity encoding technique,ASSET),是一个重大的技术突破,能大幅度缩短MRI扫描时间。,15,MRI技术进展:EPI使MR的成像时间大大缩短,通常每秒可获取20幅图像,30ms内采集完成一幅完整的图像。具有瞬时成像,可去除运动伪影、高时间分辨力便于动态研究。,第一节 概述,16,第一节 概述,磁共振血管成像(magnetic resonance angiographer,MRA):MRA不需要对比剂即可得到血管造影像。近年发展的动态增强MRA(dynamic contrast-enhanced MRA,DCE
8、MRA),应用静脉注射顺磁性对比剂是一全新MRA技术。,17,第一节 概述,FMRI技术:FMRI技术包括血氧水平依赖对比增强成像技术、弥散加权成像、灌注加权成像、弥散张量成像及MRS等。,18,第一节 概述,磁共振成像介入,有良好的组织对比度,亚毫米级空间分辨力,全方位地观察。消除伪影的技术,如空间预饱和技术、梯度磁矩衡消技术和快速成像技术等,可有效消除人体的生理运动如呼吸、血流、脑脊液脉动、心脏跳动、胃肠蠕动等引起的磁共振图像的伪影。,19,第一节 概述,二、特点MRI设备与其他影像设备相比较具有以下优点:1无电离辐射危害 。2多参数成像,可提供丰富的诊断信息 。3高对比度成像 在所有医学
9、影像技术中,MRI的软组织对比分辨力最高。4MRI设备具有任意方向断层的能力 MRI设备可获得横断、冠状断、矢状断和不同角度的斜断面图像。,20,第一节 概述,5无须使用对比剂,可直接显示心脏和血管结构 采用MRI技术可以测定血流,其原理为流体的时飞(time of flight,TOF)效应和相位对比(phase contrast,PC)敏感性(不需注射对比剂)。6无骨伪影干扰,后颅凹病变清晰可辨。 7可进行功能、组织化学和生物化学方面的研究 。,21,第一节 概述,三、组成及工作原理MRI设备的基本结构,主要由主磁体、梯度系统、射频系统、计算机系统和其他辅助设备等组成。目前MRI设备已普遍
10、提供符合DICOM 3.0标准的输出接口,可方便连接到PACS中。,22,第一节 概述,三、组成及工作原理,MR 设备结构框图,23,第一节 概述,MRI设备一般把主磁体做成圆柱形或矩形腔体,里面不仅可以安装主磁体的线圈,还可以安装梯度线圈和全身的RF发射线圈以及接收线圈。梯度发生器产生一定开关形状的梯度电流,经放大后由驱动电路送至梯度线圈产生所需的梯度磁场,以实现MR信号的空间编码。RF发射器包括频率合成器、RF形成、放大和功放,产生所需要的RF脉冲电流,送至RF发射线圈。,24,第一节 概述,RF接收器由前置放大器、RF放大器、带通滤波器、检波器、低频放大器和AD转换器等组成。计算机将采集
11、到的数据进行图像重建,并将图像数据送到显示器进行显示。计算机还负责对整个系统各部分的运行进行控制,使整个成像过程动作协调一致,产生高质量图像。,25,第二节 主磁体系统,目录,一、主磁体的性能指标二、永磁型磁体三、超导型磁体四、匀场技术五、磁屏蔽,27,第二节 主磁体系统,主磁体是MRI设备最重要、成本最高的部件。作用是产生一个均匀的静磁场,使处于该磁场中的人体内氢原子核被磁化而形成磁化强度矢量。当磁化强度矢量受到满足MR条件的RF交变磁场激励时,即发出MR信号。,28,第二节 主磁体系统,B0的稳定性非常重要。只要有十亿分之几十T的变化,就会引起至少3的相位差,图像上将会产生伪影。B0的均匀
12、性亦非常重要。磁场不均匀会产生信号丢失以及几何畸变。一般要求在直径2550cm的球体内均匀度应为10100ppm。,29,第二节 主磁体系统,对于全身成像主磁体,直径大约为11.2m。对于动物或人的四肢成像,通常直径为0.3m。磁体会对人体健康或设备造成不同程度的损害、干扰和破坏,因此磁体的屏蔽十分重要。主磁体储存的磁能一般有兆焦级的巨大能量,一旦磁体电源或内部接线断开,或超导磁体突然熄火,将有大量能量释放出来引起很大的破坏作用。,30,一、主磁体的性能指标临床用MRI设备的主磁体有三种:永磁体、常导磁体和超导磁体,常导磁体目前基本已淘汰。磁场强度磁场均匀性磁场稳定性有效孔径边缘场空间范围,第
13、二节 主磁体系统,31,第二节 主磁体系统,1磁场强度 MRI设备的主磁场又叫静磁场。在一定范围内增加其强度,可提高图像的SNR。MRI设备的场强不能太低。随着超导材料价格和低温制冷费用的下降,现在大多数MRI设备采用超导磁体,磁场强度在0.59.4T范围。,32,第二节 主磁体系统,2. 磁场均匀性 主磁体在其工作孔径内产生匀强磁场B0。为对病人进行空间定位,在B0之上还需叠加梯度磁场B 。单个体素上的B必须大于其磁场偏差,否则将会扭曲定位信号,降低成像质量。磁场的偏差越大,表示均匀性越差,图像质量也会越低。,33,磁场均匀性(magneticfieldhomogeneity)是指在特定容积
14、限度内磁场的同一性,即穿过单位面积的磁力线是否相同。这里的特定容积通常取一定直径的球形空间,以DSV表示(diameter of spherical volume,DSV),如10cm DSV, 40cm DSV。在MRI设备中,均匀性是以主磁场的10作为一个偏差单位定量表示的,习惯上这样的偏差单位称为ppm(part per million)。,第二节 主磁体系统,34,第二节 主磁体系统,均匀性标准的规定还与所取测量空间的大小有关。一般来说,整个孔径范围为50ppm;与磁体中心同心的、直径为40cm和50cm的球体内分别是510ppm和10ppm;被测标本区每立方厘米的空间应小于0.01
15、ppm。在测量空间一定的情况下,磁场均匀性还可用另外一种方法表示,即给出磁场强度的ppm值在给定空间的变化范围,这叫做绝对值表示法。,35,磁场均匀性的测量前先要精确定出磁体中心,再在一定半径的空间球体上布置场强测量仪(高斯计)探头,并逐点测量其场强,然后通过计算机处理数据、计算整个容积内的磁场均匀性。磁场均匀性并不是固定不变的。,第二节 主磁体系统,36,第二节 主磁体系统,3磁场稳定性 受磁体附近铁磁性物质、环境温度或匀场电源漂移等因素的影响,磁场的均匀性或B0也会发生变化,这就是常说的磁场漂移。磁场稳定度是指单位时间磁场的变化率,短期稳定度要在几个ppm/h之内,长期稳定度要在10ppm
16、/h之内。,37,第二节 主磁体系统,4磁体有效孔径 磁体有效孔径是指梯度线圈、匀场线圈、射频体线圈、衬垫、内护板、隔音腔和外壳等部件在磁体检查孔道安装完毕,所剩空间的有效内径。对于全身MRI设备,一般来说其有效孔径尺寸必须至少达到60cm。,38,第二节 主磁体系统,4边缘场空间范围 主磁体周围空间中磁场称为边缘场,其大小与空间位置有关,随着空间点与磁体距离的增大,边缘场的场强逐渐降低。边缘场是以磁体原点为中心向周围空间发散的,因而具有对称性,通常以等高斯线图来表示。,39,第二节 主磁体系统,二、永磁型磁体1结构 永磁体由永久磁铁如铁氧体或钕铁的磁砖拼砌而成。MRI设备采用的永磁体分为闭合
17、式和开放式两种类型,如图所示。,永磁体,40,第二节 主磁体系统,2性能 永磁体的造价低,场强可达0.35T,能产生优质图像,耗能低,运行维护费用低,从最初100吨减少到现在的35吨。永磁体的缺点是磁场强度较低,磁场的均匀性欠佳,环境温度的变化将导致设备的稳定性变差,不能满足临床波谱研究的需要。,41,第二节 主磁体系统,3主要技术参数磁场强度:0.10.4T磁场均匀性:10ppm(直径为50cm的球体) 瞬时稳定性:10.5ppm/h磁体孔径:1 m0.5m高斯线性范围:横向2.5m,纵向2m磁体重量:约10t,42,第二节 主磁体系统,(三) 超导型磁体某些物质的电阻在超低温下急剧下降为零
18、的性质是科学家Kamerlingh Onnes在1911年首先发现的,这些物质称为超导体。超导体对电流几乎没有阻力,因此允许在很小的截面积上流过非常大的电流,而不产生热量;且电流一旦开始将无休止地在电路上循环,而不需要电源。超导磁体就是利用某些物质的这种性质制成的。,43,第二节 主磁体系统,1材料 目前超导磁体用的材料是铌钛合金,铌占4450,它的临界场强(Hc)为10T,临界温度(Tc)为9K,临界电流密度为3103Amm2。机械强度高,可做成一束细丝埋在铜线里。超导体携带电流是有一定限度的,超过这一限度,超导体就变成常导体,因此超导磁体的场强也是有一定限度的。,超导导线,44,第二节 主
19、磁体系统,2. 超导磁体的结构形式(1)四个或六个线圈 当电流通过圆形线圈时,在导线的周围会产生磁场。,45,第二节 主磁体系统,(2)螺线管线圈 超导螺线管内轴线上的磁感强度是均匀的的;在磁介质一定的前提下,其场强仅与线圈的匝数和流经线圈的电流强度有关。改变超导磁体螺线管线圈的匝数或电流均可使其所产生磁场的磁场强度发生变化。超导螺线管线圈绕组前后两个端点处,场强将减小为其最大值即线圈中心磁场强度值的50。,46,第二节 主磁体系统,3超导磁体的低温系统 磁体的设计关键,而真空瓶(又称低温瓶)的设计则决定着运行的费用。为使磁体保持超导状态,磁体线圈必须浸泡在液氦里。液氦昂贵,在大气压下的沸点是
20、4.3K,装在图所示的复杂的真空瓶内。,47,第二节 主磁体系统,超绝热填料、真空、气冷罩和包围着内装磁体的液氦瓶的液氮罐,所有支架、填料,或者蒸发管都用导热性能不良的材料,以便减少液氦的损耗。磁体一旦启动,便永久工作,不需外加电源。若用一个辐射罩,并用氦气作制冷剂以机械制冷使其保持低温(例如20K),液氦的补充时间可大大延长。对磁体维修的要求是真空瓶重新抽真空,平均每五至十年一次。,48,第二节 主磁体系统,安装时,MRI设备的超导线圈首先经液氦冷却,然后通入励磁电流,当达到预期的场强时,切断电源。在实际应用中,只要保持低温,线圈电流将一直存在,所产生的磁场每年只会下降几高斯。,49,第二节
21、 主磁体系统,4磁体特性 超导磁体的优点是场强高,稳定性和均匀度好,缺点是技术复杂、成本高。超导磁体的场强高,杂散磁场也大。超导磁体必须采取更有效的屏蔽,以降低杂散磁场。超导电流是不能无限增大的,从而限制了超导磁体的场强。,50,第二节 主磁体系统,5主要技术参数磁场强度:0.59.4T,多为0.53T磁场均匀性:1ppm(45cm DSV)瞬时稳定性:0.1ppm/h磁体孔径:0.91.0m充磁时间:0.20.5h,51,第二节 主磁体系统,6.场强的选择目前,磁体的场强有低、中、高及超高场四大类。应用型MRI设备一般采用低、中场;应用兼研究型MRI设备一般采用高场;研究型MRI设备则采用超
22、高场。场强的选择应以能完成任务所要求的最低场强为原则,并非场强越高越好。,52,第二节 主磁体系统,化学位移是指同一种原子核在不同的化学环境中所产生的共振频率的偏移,例如水和脂肪中质子的化学位移约为3.5ppm,结果在选层和频率编码方向上出现脂肪相对水的伪影。因为化学位移正比于磁场强度,所以场强越高,化学位移的所造成的伪影越严重。RF场在人体组织内引起涡流,降低了RF场穿透组织的深度,称为“趋肤”效应,导致RF场的分布不均匀。,53,第二节 主磁体系统,频率越高,“趋肤”效应越严重,导致图像中出现阴影。特定吸收率SAR,即每公斤人体重量所允许的RF吸收功率。RF功率与频率的平方成正比。场强越高
23、,RF功率越大,对人体安全的影响越大。选择场强实质就是选择磁体。,54,第二节 主磁体系统,四、匀场技术由于磁体设计、制作问题和磁体周围存在的铁磁材料,致使超导磁体的磁场存在不均匀性,必须通过匀场(shim)调整才能达到足够的均匀性。匀场调整分无源匀场调整(即在磁体内放置铁片)和有源匀场调整(即使用辅助的线圈)两种方法。,55,第二节 主磁体系统,(一)无源匀场无源匀场(passive shimming)是在磁体内壁放置一些铁片来提高磁场均匀性的方法。每一个位置放置铁片的数量经过特殊的匀场程序来计算。无源匀场的过程为:磁体励磁(充磁)测量场强数据计算匀场参数去磁在相关位置贴补不同尺寸的小铁片。
24、这一过程一般要反复进行多次。用铁片匀场的优点是可根据机型在不同位置放置铁片,材料价格便宜,不需要昂贵的高精度电源。,56,第二节 主磁体系统,有的无源匀场中使用的扁平铁磁性垫片永久贴附在磁体孔径内,即内侧无源匀场。有的无源匀场中铁磁性垫片装在磁体低温容器外侧,即外侧无源匀场。有的磁体可能要求现场安装内侧的无源匀场帮助减少一些高次谐波,分析从磁场的测绘曲线图中获得的数据,可以计算出需求的垫片的数量和位置,所需的匀场垫片就装在磁体孔径内。,57,第二节 主磁体系统,(二)有源匀场有源匀场(active shimming)是指通过适当调整匀场线圈的电流强度,使其周围的局部磁场发生变化来调整主磁场的均
25、匀性。匀场线圈由若干个小线圈组成,这些小线圈分布在圆柱形匀场线圈骨架表面,组成以磁体中心为调节对象的线圈阵列。有源匀场中使用的匀场线圈主要有超导和常导匀场线圈。匀场线圈位于磁体和梯度线圈之间。,58,第二节 主磁体系统,典型的磁体系统中,匀场线圈、梯度线圈和射频体线圈三类线圈依次套叠在磁体内腔中。,59,第二节 主磁体系统,在匀场时,匀场电源的质量对于匀场效果起着至关重要的作用。超导匀场中,匀场电源给超导匀场线圈提供调节磁场所需的电流,低温容器中的液氦使超导匀场线圈维持超导状态,此后不再需要电源。超导匀场由于其电流高度稳定,且不消耗电能,是目前比较理想的匀场手段。常导匀场线圈必须从外部的电源(
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