绪论医学影像技术

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医学影像技术学

医学影像技术学
②不论X线能量多少,骨光电效应发生概率总 是软组织7倍左右,且伴随X线能量增加,光 电效应发生概率急剧下降,透过射线增多。
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低能量时多数X线都产生光电效应
较高能量时以康普顿散射为主
医学影像技术学
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(2)吸收与密度关系: 吸收与组织密度成正比
软组织密度是空气密度773倍。
医学影像技术学
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(四)X线产生及能量转换 1.X线产生三个条件:
高速电子流和靶物质相互作用结果 ①电子源 ②高速电子流 ③靶物质
2.能量转换
诊疗用X线产生效率只有0.4%~1.3%。
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(五)X线与物质相互作用
1.五种相互作用形式:
(不变散射、康普顿效应、光电效应、电子对效应、光蜕变)
当前,医学影像学已经形成了比较完善体系, 包含常规X线成像、X线CT成像、DSA成像、MR 成像、超声成像、核素成像及热成像等。
医学影像技术学
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开始时:骨骼透视和摄片 对比剂(造影剂):提升组织间对比 影像增强器--X线透视 X线CT、PET/CT DSA CR、DR使得X线摄影进入了数字化时代
缺点:①缺乏动态信息
②费用比透视稍高。
3.特殊X线摄影
软X线、高千伏、CR、DR、体层、放大、荧光、记波、干
板、异物定位等。
4.造影检验
经过在人体中引入对比剂(造影剂),产生
对比差异,使一些组织或器官显影,消化、泌尿、
循环系统造影检验…
医学影像技术学
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二、CT扫描检验
1.平扫:
2.增强扫描:
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3.X线机使用注意事项

医学影像诊断学第一章绪论学习指导及练习题目

医学影像诊断学第一章绪论学习指导及练习题目

2医学影像诊断学第一章绪论一、学习目标1.掌握不同成像技术的临床应用特点和综合应用比较;影像诊断原则。

2熟悉影像诊断中异常表现观察分析内容。

3.了解影像诊断步骤。

二、重点和难点内容1.X线摄影、CT、超声、MRI检查的临床应用。

2.X线摄影、CT、超声、MRJ不同成像技术间的综合应用。

3.综合应用同一种成像技术的不同检查方法。

4.影像诊断原则、步骤及阅片方法。

三、习题(一)名词解释1.同病异影2.异病同影(二)填空题1.医学影像诊断必须遵循一定的原则,即、、和.2.异常影像表现观察分析的主要内容包括: 、、、、、和=3.综合分析影像学表现及临床资料作出的影像诊断主要分为三种情况:.(三)单项选择题【A1型题】1.影像诊断必须遵循一定的基本原则,关于这一原则描述不疋砌的是3 A.熟悉正常影像表现及变异 B.辨认异常影瘤美毓C.诊断结论不需要结合临床信息D.分析和归纳异常影像表现E.结合临床资料进行综合诊断1.关于影像诊断步骤描述,不正确的是A.按照一定的顺序系统、全面•、有序地对图像进行观察分析B.阅读申请单明确患者检查信息、检查目的及要求C.检查影像学图像质量是否符合诊断要求D.认真分析图像显示的异常表现E.结合临床资料作出肯定性影像诊断2.下列关于影像诊断的描述,正确的是A.肯定性诊断:CT显示的阑尾增粗,周围脂肪间隙模糊,诊断阑尾炎B.否定性诊断:临床怀疑肺炎,影像检查确诊肺炎C.可能性诊断:CT检查显示胆囊内高密度影,诊断胆囊结石D.否定性诊断:X线显示输尿管走行区高密度影,诊断输尿管结石E.肯定性诊断:右肺上叶类圆形结节,考虑结核球可能3.下列各方面内容不属于异常表现观察分析的是A.病变的位置、数目B.病变的大小、形状C.病变的可能性诊断D.邻近器官及功能性改变E.病变密度、信号改变4.不属于影像阅片前需要了解的内容的是A.核实患者信息及检查号B.明确检査目的C, 了解所用的检査技术 D.有无伪影存在 E.评价图像质量5.结合临床进行影像诊断时结合的资料不但指A.性别B.年龄C.结婚史E.临床表现和实验室检查D.职业史46.MRI检査的临床应用包括A.中枢神经系统、头颈部、乳腺、纵隔B.脑内微小转移瘤、骨挫伤C.关节软骨退变、韧带损伤D.脑脓肿和脑转移瘤鉴别E.以上均正确(四)简答题1.影像诊断的基本原则有哪些?2.影像诊断步骤及内容主要包括哪几方面?四、参考答案(-)名词解释1.同病异影:临床上,同一疾病不同发展阶段或类型影像表现不同。

医学影像技术总论

医学影像技术总论

双源CT
双源CT,顾名思义即装配有2个球管和对应的2 个探测器系统的CT,最早的关于双(多)源CT的 专利构想分别由德国西门子公司、美国GE公 司及荷兰飞利浦公司分别提出。由于工程和 技术方面的原因,目前仅西门子一家公司将 此构想实现为产品。传统螺旋CT由于仅有一 套X射线发生装置和一套探测器系统,所以在 扫描高速运动物体时(比如冠状动脉)将会显得 力不从心。通常情况下,
医学影检查技术是研究成像方法的学科,研
究在成像过程中如何正确运用成像手段,克 服不利因素,使被检者以最小的代价(痛苦、 辐射损伤、费用、时间),最大限度地提取真 实的人体解剖结构、病理、生理生化(指功能 成)信息,得到符合临床诊疗要求的影像。
医学影检查技术研究的主要内容是:X线摄影 条件、X线检查体位、模拟和数字X线成体技 术、X线造影检查技术、照片影像处理和打印 技术、CT技术、磁共振成检查技术 (magnetic resonance imaging.MRI)、放射 诊断影像质量评价及管理。超声检查技术和
, 目前已形成以下几种形式:
综合型(0.3T—3.0T临床) 开放式(OPEN以低场为主) 专业型(神经、心脏、骨关节、乳腺等)
超高场机型(4.0T、7.0T、8.0T、9.4 T 、 17.6T 研究)
超高速型(扫描成像速度极快、亚毫秒级, 具有MR实时成像及多种功能)
核磁共振空间定位方法开拓者劳特伯 (Paul Lauterbur)
②热电子X线管、变压器式高压发生器的实 用化时代(1910~1925年)。
这个时期由于考林杰发明了热电子X线管, 纳斯科开发了变压器式高压发生装置,从而 奠定了现代X线设备的基础。
③防电击、防散射X线设备的实用化时代( 1925~1945年)。

《医学影像学》绪论 ppt课件

《医学影像学》绪论  ppt课件
体素(voxel)与像素(pixel)
– 体素:一定厚度的人体 某层面分成按矩阵排列 的若干个小的立方体, 即基本单元
– 像素:与体素相对应, 组成图像的基本单元-即 为像素
– 二者关系:像素实际上 是体素在成像时的表现, 像素越小,图像分辨率 越好
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• 矩阵(matrix):一个横成行、纵成列的的数字 阵列;图像面积固定时,矩阵越大,图像越清晰, 一般为512×512;
– 以影像板(image plate,IP)替代X线胶片吸收 穿过人体的x线信息。记录在IP上的影像信息 经过激光扫描读取,经过光电转换和计算机系 统重建,得到数字化图像。
– CR的应用实现了常规X线摄片从近百年的模拟 成像向数字化成像的转变。
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• 数字X线摄影(digital radiography, DR) –DR接收X线的既不是普通胶片,也不是需要经 激光扫描读取信息的成像板,而是各种类型的 平板探测器,它们可以把X线直接转化成电信 号或先转换成可见光,然后通过光电转换,把 电信号传输到中央处理系统进行数字成像。
(讲授) (讲授) (自学) (讲授) (讲授) (自学)
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东非大草原
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Photo by: H.H Sun Place: Kenya
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第一节 X线成像
• X线的产生 高速运行的电子群撞击物质受阻而产 生。
• X线发生装置 球管,变压器,控制器。 • 发生过程 阴极产生自由电子——高电压产生两
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Hounsfield爵士
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• 基本原理
X线束对一定厚度层面扫描 球管在沿该层面旋转一周 探测器接收该层面不同方向透过的 X线 转变为可见光 光电转换为电信号 再经模拟/数字转换为数字 计算机处理后排成数字矩阵 数字/模拟转换为灰阶图像—CT图 像

医学影像检查技术学总论

医学影像检查技术学总论

医学影像检查技术学总论一、引言医学影像检查是现代医学诊断的重要手段之一,其通过使用各种影像设备,如X射线、计算机断层扫描(CT)、核磁共振(MRI)等,对人体进行无创性检查,以获取内部结构和器官的详细图像信息。

这些图像可以帮助医生诊断疾病、评估治疗效果以及监测疾病的进展。

二、X射线检查技术X射线是医学影像检查中最早且最常用的技术之一。

通过将人体暴露在X射线下,通过不同组织对X射线的吸收程度不同,来获得影像图像。

X射线检查适用于诊断:骨折、肺炎、肿瘤等疾病。

虽然X射线能够提供较高的分辨率,但由于其辐射性,因此在使用过程中要注意防护措施。

三、计算机断层扫描(CT)技术计算机断层扫描(CT)是一种三维影像重建技术,通过将身体部位按层面扫描来获得更加详细和全面的影像。

CT对于检测器官和组织的密度差别非常敏感,因此在对脑部、腹部、胸部等区域的病变进行评估时非常有用。

CT扫描的优点是速度快、准确度高,但其缺点是对辐射的暴露较高。

四、核磁共振(MRI)技术核磁共振(MRI)是一种基于磁共振原理的成像技术。

它通过利用磁场和无线电脉冲来产生人体组织的信号,进而生成具有高分辨率的图像。

MRI适用于检测肌肉、关节、器官、血管等组织,对于软组织的分辨能力更好。

与X射线和CT相比,MRI没有辐射,因此更加安全。

然而,MRI设备昂贵且复杂,扫描时间较长,不适用于急诊情况。

五、超声波检查技术超声波是一种利用高频声波波束来获得人体内部器官和组织的图像。

它是一种无辐射的检查方法,适用于妇科、胃肠道、心脏和血管等区域的评估。

超声波检查的优点是安全、非侵入性和可重复性强,但由于其分辨率相对较低,对于某些细微结构的评估可能不够准确。

六、放射性同位素检查技术放射性同位素检查是通过内部摄取或注射放射性同位素,通过检测它们在人体内部的分布来获得图像信息。

放射性同位素检查适用于检测心脏、骨骼、器官功能等方面。

该技术的优点是敏感度高,能够提供代谢和功能信息,但也存在辐射暴露的风险。

基于深度学习的医疗影像诊断技术研究

基于深度学习的医疗影像诊断技术研究

基于深度学习的医疗影像诊断技术研究第一章绪论随着信息技术的迅猛发展,医疗影像在疾病诊断过程中扮演着越来越重要的角色。

而在医疗影像的初步处理和诊断过程中,深度学习技术因其良好的特征提取和分类能力得到了广泛应用。

本文将就基于深度学习的医疗影像诊断技术研究进行探讨。

第二章医疗影像数据获取与预处理医疗影像数据是深度学习诊断的基础。

在获取影像数据之前,医生需要对患者进行医学影像检查,如X光、CT、MRI等。

之后,通过数字化技术,这些医学影像数据就可得到了。

医疗影像数据的预处理包括对数据进行归一化、降维、去噪等操作。

影像数据的结构和复杂性给预处理带来了很多挑战,因此预处理阶段的优化对于最终的诊断结果十分关键。

第三章医疗影像深度学习模型医疗影像诊断与其他领域的诊断不同,其数据复杂性和数量都十分大,因此需要深度学习模型来提高诊断效果。

常用的医疗影像深度学习模型包括卷积神经网络(CNN)、自编码器(AE)、循环神经网络(RNN)等。

在使用深度学习模型进行医疗影像诊断时,需要注意模型的结构和超参数的优化,常用的方法包括结合传统特征、数据增强等方法。

第四章医疗影像诊断实践医疗影像深度学习技术已经得到了广泛应用,准确率和诊断速度有了明显提升。

例如,卷积神经网络在肺癌、糖尿病等病症的诊断中表现良好。

此外,医疗影像诊断也需要结合人工智能(AI)和其他辅助诊断技术。

例如,在X光片检查中,AI技术可以自动检测异常部位,并辅助医生作出最终诊断结果。

第五章医疗影像深度学习技术的应用前景随着信息技术和医学技术的飞速发展,医疗影像深度学习技术将会有更广泛的应用前景。

未来,医疗影像数据将会变得更加丰富多样,模型和算法也将会越来越复杂和智能化。

同时,医疗影像深度学习技术也会结合其他领域,如自然语言处理、药物治疗等,进一步提高病症的精准度和治疗效果。

结语:本文就基于深度学习的医疗影像诊断技术进行了研究和探讨。

深度学习技术在医疗领域的应用前景广阔,但也需要不断地探索和优化,才能更好地为医疗科技的进步和发展作出贡献。

医学影像学绪论【医学课件】

医学影像学绪论【医学课件】
2023
医学影像学绪论
目录
• 医学影像学概述 • 医学影像学技术 • 医学影像学应用 • 医学影像学前沿技术与发展趋势 • 医学影像学在临床实践中的挑战和机遇 • 结论
01
医学影像学概述
定义与分类
定义
医学影像学是利用非侵入性的方法产生人体内部结构的图像 ,从而对疾病进行诊断、评估和治疗的学科。
消化系统
X线钡剂造影
用于检测胃肠道溃疡、胃肠道 肿瘤等。
腹部超声
用于检测肝囊肿、肝血管瘤、胰 腺炎等。
CT腹部成像
用于检测病变部位、病变范围等情 况。
泌尿系统
X线尿路造影
用于检测尿路结石、尿路梗阻 等。
CT尿路成像
能清晰显示尿路结石和尿路梗 阻的部位。
MRI尿路成像
对显示尿路梗阻及肾实质病变 优于CTU。
X线影像特点
X线影像具有较高的密度分辨率,可清晰地显示 密度较高的组织结构。
3
X线成像应用
X线成像广泛应用于骨骼系统、呼吸系统、消化 系统等多个领域。
计算机X线断层扫描(CT)
CT成像原理
计算机X线断层扫描是通过X线旋转扫描人体,并 利用计算机进行图像重建的一种成像技术。
CT影像特点
CT影像具有较高的空间分辨率和密度分辨率,可 清晰地显示人体内部结构和病变。

超声成像
超声成像原理
超声成像是利用高频声波对人体内部结构进行反射和传播,从而 获得人体内部结构和病变的图像信息的一种技术。
超声影像特点
超声影像具有较高的组织分辨率和穿透力,可实时观察人体内部 结构和病变。
超声成像应用
超声成像广泛应用于心脏、腹部、妇产科等多个领域的检查和诊 断。

医学影像技术《绪论》

医学影像技术《绪论》
第五页,共七页。
第三节 超声诊断学习指导
• 1、理论联系实际,注意追踪、随访,减少误诊、漏诊,不断提高诊 断正确率
• 2、加强医学根底知识学习,密切结合临床表现和其他相关材料结果, 综合分析
• 3、课程系统学习:课堂讲授—根据教学大纲—常见病 • 4、自学、毕业实习:在上级医师指导下实际操作、分析
超声诊断学
•第一章 绪 论
第一页,共七页。
第一章 绪论
• 超声波
• 是指声波震动频率每秒超过2万赫兹〔H〕,既超过一般 人耳听觉频率的一种声波。
• 超声医学 • 是声学、医学和电子工程技术相结合的一门科学。主要包括
超声诊断学、超声治疗学和医学超声工程。 • 超声诊断学:研究和应用超声的物理特性并结合解剖学、病理
• 5、培养良好的医德医风,严谨的科学态度,积极进取的工作作风
第六页,共七页。
内容总结
超声诊断学。第一章 绪 论。主要包括超声诊断学、超声治疗学和医学超声工程。超声诊断学:研究和 应用超声的物理特性并结合解剖学、病理学及临床医学的相关知识对疾病进行诊断的科学称之为超声诊断 学。超声治疗学:指研究超声对人体的作用,并加以利用到达治疗疾病为目的的科学。无损伤、无痛苦、 无辐射。实时、快捷、准确、方便。伪差〔像〕:液性并非都是无回声、固体并非都是有回声。90年代 新 技术〔超声造影、谐波成像、超高频
• 3、介入超声的研究。
第三页,共七页。
超声诊断的评价
• 优点
• 无损伤、无痛苦、无 辐射
• 实时、快捷、准确、 方便
• 对软组织的分辨能力 强
• 信息的显示有多种方 法
• 局限性
• 非病理性诊断、局部非 特异性
• 同病异图、异病同图
• 含气脏器及骨骼显示差
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2、造影剂增强扫描:就是在扫描前由静脉内注入碘造影剂。注入方法可为滴注,也可为推注或两者合用。增强扫描主要用于:①发现平扫未显示的病变;②鉴别水肿与病变组织;③进一步明确病变的大小以及与周边组织的关系,为治疗方案的拟定提供信息;④为疑难病例提供进一步鉴别诊断的信息。
3、薄层扫描:是指层厚为5mm以下的扫描,用于观察病变的细节。
1、旋回波序列首先发射一个90度的射频脉冲,间隔数至数十毫秒,在发射1个180度的射频脉冲,再过数十毫秒后,测量回波信号。
2、度回波序列GRE
3、面回波成像EPI
4、检查方法脂肪抑制血管造影水成像弥散成像灌注成像
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No:7




(2分钟)
通过本节课学习知道X线成像、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)以及数字减影血管造影(DSA)的临床应用,了解CT、MRI的图像特点、检查技术,为后面的课程的学习打下了良好的基础。
2.特殊检查包括体层摄影、放大摄影、记波摄影、软X线钼靶摄影、高千伏摄影等。
3.造影检查
I.造影剂可分两类:
(1)阳性造影剂:不易为X线透过的造影剂(如钡剂和碘剂等),高密度。
(2)阴性造影剂:易为X线透过的造影剂(如空气等),低密度。
II.造影检查前准备
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No:5
教学目标
教学内容
教学程序
教案首页
课程:影像诊断学
章节名称:第一章影像诊断学的基
本性质和内容
专业:医学影像
课题:常用影像诊断技术概述
班级:
授课教师:
日期:
时间:2学时
教学
目标
一、掌握X线成像、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)以及数字减影血管造影(DSA)的临床应用;
二、熟悉X线的特性、X线成像的基本原理、X线检查方法及用途.
四、X线图像的特点
1、密度:物质密度:单位体积中原子的数目,取决于组成物质的原子种类。影像密度:X线照片上的黑与白,与物质密度是一致的,但还受厚度的影像。
2、自然对比在人体有些部位例如胸部存在明显的差异,这种自然存在的差异称自然对比。人体组织按照密度高低依次可分为骨骼、软组织、脂肪组织和含气组织等四类。
3、电子群在高速运动时突然受阻
认定目标
精讲启发
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No:2教学目标教学容教学程序时间
教学资源
评估反馈
X线成像
X线波长范围:0.0006~50nm
诊断用波长范围:0.008~0.031
临床应用X线的特性有:
1、穿透性:与X线管管电压有关,管电压越高,产生X线波长越短,穿透能力越强,这是X线应用于临床的基础。
2、荧光效应:X线可激发荧光物质,产生肉眼可见的荧光,这是X线透视的基础。
3、感光效应:X线可使胶片感光,形成潜影,经过显影、定影处理后产生影像,这是X线摄影的基础。
4、电离效应:X线使人体电离的程度与吸收的X线量成正比例,这是X线防护和放射治疗的基础。
长治卫校教案续页
No:3
教学目标
教学内容
教学程序
一、X线成像二、CT成像
1、X线的产生1、图像特点
2、X线特性1)穿透性2、检查技术普通检查、造影剂增强扫描、薄层扫描
2)荧光效应
3)感光效应三、MRI成像
4)电离效应1、MRI设备
2、检查技术
5、检查方法1)普通检查透视和摄影。
2)特殊检查体层摄影、放大摄影、记波摄影、
软X线钼靶摄影、高千伏摄影等。
长治卫校教案续页
No:1
教学目标
教学内容
教学程序
时间
教学资源
评估反馈
X线成像
X线是德国物理学家伦琴于1895年11月3日发现的,故科学界又称之伦琴射线。
X线是在真空管内高速行进的电子流撞击钨(或钼)靶产生的一种波长很短的电磁波。
X线装置主要包括X线管、变压器和控制器。
产生条件:1、自由活动的电子群
2、电子群以高速运行
时间
教学资源
评估反馈
CT成像
1、CT是数字化图像,是重建的断层图像;
2、CT的密度分辨率高于常规X线影像
3、CT的空间分辨率低于常规X线影像
1、普通检查:常称为平扫或非增强扫描。指未行静脉内注射造影剂的扫描。腹部及盆腔普通扫描通常在扫描前口服一定量的对比剂充盈胃肠道,以增加胃肠等空腔脏器与周围组织结构的对比度。
3、人工对比在人体有些部位组织器官与周围结构密度大致相同,缺乏自然对比,当发生病变时也难以显示。为了扩大X线检查范围,人为地造成他们之间的密度差异,而形成对比清楚的影像,这种方法称人工对比或造影检查。
长治卫校教案续页
No:4
教学目标
教学内容
教学程序
时间
教学资源
评估反馈
X线成像
1.普通检查包括透视和摄影。
3)造影检查
布置预习(3分钟)
影像诊断的原则和方法
课后记
1、能够突出重点,深入浅出,层次清晰,语言通俗易懂,能激发学生兴趣,便于理解、记忆。
2、多媒体课件教学真实、形象地展示所学内容,使学生获得生动的感性认识。
3、传统教学手段和现代化教学手段相辅相成,拾漏补遗,协调发展。
教研组长签名
日期
年月日
板书设计
第一章影像诊断学的基本性质
时间
教学资源
评估反馈
X线成像
三、X线成像原理X线广泛应用于医学主要是利用上述X线的特性及人体组织器官的密度差异,从而在荧光屏或胶片上显影,直接反应出人体正常解剖形态和生理功能,以及病理形态和病理生理的变化。
成像的三个条件:
1、X线具有一定的穿透力;
2、被穿透的组织结构必须存在密度和厚度差异;
3、胶片或荧光屏才能显示具有黑白对比和层次差异的X线。
三、了解CT、MRI的图像特点、检查技术。
重点
X线成像、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)以及数字减影血管造影(DSA)的临床应用;
难点
X线成像、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)以及数字减影血管造影(DSA)的临床应用;
教法
讲授法多媒体教学法
学法
记忆法归纳学习法
教学资源
教材多媒体
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No:6
教学目标
教学内容
教学程序
时间
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MRI成像
扫描序列:根据发射线圈发射的射频脉冲和接收线圈接收的信号不同,可将磁共振的扫描方法分成不同的扫描序列。磁共振成像主要依赖于四个因素:即质子密度、T1、T2、流空效应,应用不同的磁共振扫描序列可以得到反应这些因素不同侧重点的图像。现今最基本、最常用的脉冲序列为自旋回波序列(SE),其它还包括梯度回波序列、反转恢复序列等。
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