关键点:核磁共振基本原理是强外磁场中人体1H在特定RF脉冲作用下弛豫时间不同,包括1H产生纵向磁矢量和进动,发射特定RF脉冲引起磁共振现象,停止RF脉冲后1H恢复并产生信号,采集、处理信号并重建MRI图像,图像灰度对比反映组织间弛豫时间差异。
一、人体1H在强外磁场内的情况
1.人体中的氢原子核(1H)在强外磁场内会产生纵向磁矢量,同时1H会在绕自身轴旋转的同时,围绕外磁场方向做锥形运动,即进动,进动频率与外磁场场强成正比。
二、磁共振现象的引发
2.向处于强外磁场内的人体发射特定频率的RF脉冲,此时1H会吸收能量从而发生磁共振现象。
三、停止RF脉冲后的情况
3.停止发射RF脉冲后,1H会迅速恢复至原有的平衡状态,这一过程就是弛豫过程,所需要的时间即弛豫时间。其中,纵向磁矢量恢复的时间被称为纵向弛豫时间,也叫T1弛豫时间;横向磁矢量的衰减和消失时间为横向弛豫时间,也叫T2弛豫时间。
四、MRI图像的形成
4.对反映人体组织结构T1值和T2值的MR信号进行采集、编码、计算等一系列复杂处理,最终可以重建为MRI灰阶图像,而图像上的黑白灰度对比体现的正是组织间弛豫时间的差异。
总结:这段内容详细阐述了核磁共振的原理,从人体1H在强外磁场中的状态,到磁共振现象的引发,再到弛豫过程及MRI图像的形成,清晰地说明了各环节的具体情况及相互关系。
