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浅谈我国医用磁共振检测技术(2)

时间:2015-02-02 11:27 点击:
2.2 投影重建法 投影重建法是指将一个线性梯度中所得的信号进行记录,并将频谱以正交形式表现出来,改变其梯度的方向,可以得到物体在不同方向的投影。除此之外,相关工作人员也可以通过傅式变化法或滤液反投影法将

  2.2 投影重建法

  投影重建法是指将一个线性梯度中所得的信号进行记录,并将频谱以正交形式表现出来,改变其梯度的方向,可以得到物体在不同方向的投影。除此之外,相关工作人员也可以通过傅式变化法或滤液反投影法将得到的图像进行重建,以得到信噪比和灵敏度都比较高的图像,这种方法在发达国家取得了较好的效果。

  2.3 傅立叶组合层析摄影法

  该方法通过对所得到的两个或三个变量的函数进行二维或三维的傅立叶变换,以得到二维或三维的图像,它能够有效的提高图像的自旋密度。经过研究人员的不断探索,该方法在原有的基础上进行了相应的改变,即将自旋密度的相位进行累加,保持振幅不变,按照实际情况改变自变量,并逐渐增加振幅。如今,傅立叶组合层析摄影法是我国医疗的重要手段。

  3 磁共振的检测技术

  第一次检测要在相位和频率编码正反方向条件下进行,主要是对轴向面、冠状面、矢状面的成像性能进行相应的检测。而后的检测要在相位和频率编码正反方向条件下,选一个方面进行检测。检测可按以下顺序进行:首先将模体水平放置在要进行诊断的位置,并将其扫描到视野中心,最后送入磁体中心。将射频接收线圈加电负载的电子参数,其参数应设定在人体临床选择应用范围内。而后进行预校正程序,再用矢状位条件扫描并定位出图像。一般说来,扫描层面可分为图像均匀性层、空间分辨力层、空间线性层、低对比分辨力层,根据不同的扫描层面进行设定、检测。除此之外,在检测时还要注意信噪比、图像均匀性、空间分辨力、空间线性、低对比分辨力、层厚、纵横比和主磁场强度等因素。其中,信噪比在图像均匀性层上,可以从中心信号区域和模体外围的四角背景区域进行测量,然后再计算。图像均匀性也在图像均匀性层上,检测时要把窗宽度调整到信号最强、面积最小的区域,而后再代入公式进行相应的计算。空间线性在空间分辨力层上,它要求对所成图像的横、纵几何尺寸进行相应的测量。空间分辨力也在空间分辨力层上,它是在窗宽最小、窗位仅能分辨出相邻间距最小的一组线对时测量出来的。低对比分辨力在低对比分辨力层,它要求将窗宽和窗位调至适宜的位置,而后测出直径小、深度浅的圆孔。扫描时,将窗宽调至最小,并随着窗位的改变,测出在层厚层上的倾斜板信号强度和倾斜板背景信号强度一半之和,而后计算其层厚。纵横比是窗宽最小、窗位最适时所得图像的最大圆截面纵向和横向直径。主磁场强度是将磁场强度计的探头放置于线圈中心区域时所测得的值,要重复三次测量求平均值,以减小其误差。

  4 磁共振检测技术发展的局限性

  与西方先进国家相比,我国的磁共振检测技术发展滞后,其主要原因在于我国缺乏一份成熟的磁共振系统体系。磁共振检测技术在我国起步较晚,我国并没有足够的资料与经验,这就使得我国并不能针对实际情况,合理的使用该项技术。除此之外,我国缺乏从事该项工作的人才。相关工作人员大多是从其他科室调配到该工作岗位上的,并没有经过专业的技能培训与理论指导,使得工作人员不能及时发现操作过程中的问题,有时会造成重大的医疗事故。这些都限制了磁共振检测技术在我国的发展,给相关部门造成了较大的困扰。

  5 结束语

  总之,磁共振检测技术已经从最初的中枢神经系统、头颈部疾病的诊断过渡到如今全身性、多系统的综合性诊断,其中,相关研究人员做出了不可忽视的贡献。磁共振检测技术为医疗上提供了可靠、真实的技术依据,它既保证了所成图像的相应性能,改善了医疗水平,与此同时,也满足了当代人们的健康要求。

  参考文献

  [1]李杰.医用磁共振成像(MRI)系统检测方法[J].2011.

  [2]孙东红.医用磁共振设备电磁辐射职业危害调查[J].2010.

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