MR基本概念
mr的基本原理

mr的基本原理宝子们!今天咱们来唠唠超级酷炫的MR(混合现实)的基本原理,这可就像是打开了一扇通往魔法世界的科技大门呢。
MR呀,简单来说,就是把真实世界和虚拟世界搅和在一起,就像做一杯超级有创意的混合果汁。
它不是单纯的虚拟现实(VR)只让你沉浸在虚拟里,也不是增强现实(AR)只是在真实世界加点虚拟小点缀。
MR可是要让虚拟和真实不分你我,手拉手在一个空间里愉快玩耍的。
咱先说说硬件部分。
这就像是MR的身体构造一样重要。
你得有个能捕捉周围环境的设备,比如说摄像头之类的。
这个摄像头就像一双超级敏锐的眼睛,它把真实世界的样子看个清清楚楚,什么桌子、椅子、猫猫狗狗的位置啊,形状啊,颜色啊,都不放过。
这就为后面把虚拟的东西完美融合进来打下了基础。
然后呢,还得有显示设备,就像一个魔法镜片。
这个镜片可不得了,它能把虚拟的图像准确地投射到你看到的真实世界里。
想象一下,你戴着这个神奇的眼镜,就像是哈利·波特戴上了能看到魔法世界的眼镜一样。
再讲讲软件算法这块儿。
这软件算法就像是MR的大脑,聪明得很呢。
它要做的第一件事就是理解摄像头捕捉到的真实世界的信息。
它得分析出来哪里是墙,哪里是地,哪里是个小坑洼。
这就好比你要在一个乱糟糟的房间里找到合适的地方放东西一样。
然后呢,它要根据你所在的位置和你的动作,把虚拟的物体准确地放在真实世界里。
比如说,你想在客厅里放一个虚拟的大恐龙,这个算法得知道恐龙不能穿墙而过,得乖乖地站在地板上,而且当你走动的时候,恐龙看起来还是稳稳地在原地,就像真的在你家客厅一样。
这个算法还得处理光影的问题呢。
真实世界里有阳光从窗户照进来,有灯光的阴影,虚拟物体也得和这些光影配合得恰到好处。
不能说虚拟的小仙子在黑暗里还闪闪发光,看起来格格不入,那可不行,得让小仙子在阴影里也有合适的暗度,就像她真的在这个有光影变化的真实环境里一样。
MR的空间感知能力也是超级有趣的原理部分。
它得知道你在空间里的位置,你是站着、坐着还是跳着呢。
上岗证培训MR基础

核磁共振信号: MR成像过程中,组织经过B1激发后,吸收能量,处于高能态。B1终止后, B1激发而吸收的能量将通过发射与激发RF频率相同的电磁波来释放,这个电 磁波就是MR信号的来源,也叫回波,用接收线圈接收,接收线圈可以与发射 线圈是同一线圈,也可以是方向相同的两个线圈。 磁共振信号是一种自由衰减(FID)信号,描述的是信号瞬间幅度与时间的 对应关系。通过 “傅立叶变换”方法,将振幅随时间变化的函数变成振幅随 频率分布变化的函数。 不同组织在受到同一个脉冲激发后产生的回波各不相同,相同的组织在受 到不同的脉冲激发后的回波特点也不一样。成像时采用不同脉冲组合序列及 其相关的TR、TE值、翻转角等都是为了显示组织特性。
题目:
自感应衰减信号描述的是: A.信号频率与幅度的对应关系 B.信号瞬间幅度与时间的对应关系 C.信号瞬间频率与幅度的对应关系 D.信号幅度和回波的对应关系 E.信号频率和回波的对应关系 答案:B
题目:
由于不同物质的自由感应衰减过程不相同,所得到的叠加信号也不是 一个简单的指数衰减曲线,因此,就需要振幅随时间变化的函数变成 振幅随频率分布变化的函数。这就需要: A. 通过“反投影法 ” 来实现 B. 通过“迭代法 ” 来实现 C.通过“半傅里叶变换 ” 来实现 D.通过“傅立叶变换”来实现 E.通过“K空间”来实现 答案:D
MRI断层平面信号的空间编码: 对一个层面而言,可以再用相位和频率两种编码方法来定位。 成像时间就与相位编码数直接相关,频率编码与成像总时间没有直 接关系。 层面梯度、相位编码梯度和频率编码梯度的时间先后排列和协同工 作,可以达到对某一成像体积中不同空间位置体素的空间定位。
题目:
有关相位和频率编码方向的叙述不正确的是 A. 缩小频率编码方向FOV不减少扫描时间 B. 缩小相位编码方向FOV减少扫描时间 C. 相位编码方向FOV应放于成像平面最大径线方向 D. 常规肝脏轴位相位编码方向应在前后向 E. 肝脏冠状位像相位编码方向应在左右向 答案:C
MR基础知识

MR基础知识1.MR是什么MR就是measurement report,⼿机报上来的测量报告,⽹优可以根据这个确定某些⽚区的覆盖情况测量是TD-LTE系统的⼀项重要功能,针对⼤量测量数据的统计分析也可⽤于对发现⽹络问题。
测量数据较路测具体更全⾯、更完整、更易取得的优点。
与传统⽹管的不同,MR是由UE上报的,可以更直接的反应⽆线情况;MR测量中有毫秒级的KPI信息,后期可以结合信令分析出更;MR数据中包含UE位置信息,可以把数据的视⾓进⼀步放⼤,从⼩区扩展到具体的地理位置上。
2.MR系统概况测量报告数据采集原理MR测量报告数据主要来⾃UE,以及在⽆线资源管理过程中计算产⽣的测量报告。
原始测量数据或者经过统计计算报送到MR 服务器以统计数据形式进⾏存储,⽣成MRS⽂件,或者直接报送到MR服务器以样本数据形式进⾏存储,最终⽣成MRO⽂件。
测量报告触发⽅式事件触发利⽤⽹络已开启的事件测量(A1、A2等),不需另外开启测量,测量数据周期性汇总⽣成MRE⽂件周期性触发需要⼿⼯开启测量任务,并配置上报周期,测量数据周期性汇总⽣成MRO和MRS⽂件⽬前我们的统计和分析数据源均采⽤周期性测量数据(即MRO和MRS⽂件)各类周期的定义:eNodeB或UE测量采样周期:reportInterval表⽰UE对某个测量数据进⾏测量的周期,⽬前要求统计设定为5120ms,即5.12S进⾏⼀次周期性测量。
reportAmount表⽰UE对某个测量数据进⾏的测量的数量,⽬前设置为infinity,表⽰⽆限制⼀直上报。
⽤sitemanager登到站上查看,这两个参数的位置在MRBTS-》LNBTS-》CTRLTS-》MTRACE-》Periodic UE measurements 下。
通过测试软件查看RRC重配置信令消息,⾥⾯就包含reportInterval参数和reportAmount参数OMC-R(MR服务器)统计周期:表⽰OMC-R⽣成测量报告统计的周期,该周期⽬前统计设置为15分钟,即每个ENB 15分钟⽣成⼀个测量报告⽂件。
MR成像基本原理

通常情况下,耗能少的、处于低能态的质子占多数。
在主磁场内的H质子除了自旋外,还在不停地,绕着 主磁场轴进行旋转摆动,我们把质子的这种旋转摆 动称为进动(precession) 。进动是磁性原子核自 旋产生的小磁场与主磁场相互作用的结果。
处于平行或反平行两个方向的质子所产生的磁力可相 互抵消。但通常情况下,处于低能态、耗能少的质子 占多数。
T1WI
PDWI
T2WI
以常见的成像序列自旋回波(SE)序列为例, 各种加权成像是由调整重复时间(TR)和回波 时间(TE)来实现的。
加权成像 TR(ms) TE(ms)
T1WI
T2WI PdWI
短= <500
长= >2000 长= >2000
短= <30
长= >60 短= <30
自 旋 回 波 序 列
核磁共振成像技术发展简史
• 核磁共振现象发现
Purcell等, Bloch等( 1945); Physical Review:
• 核磁共振现象引入医学界
Damadian(1971 ); Science, 171: 1151 -1153
• 核磁共振成像
Lauterbur(1973) ; Nature, 242: 190 -191
选用具有一定频率带宽的射频脉冲通过层面选择我们可以将该层面所有质子的与其它平面质子区别开来接下来的任务是将该平面各个质子的不同位置加以区别经过层面选择后该层面所有质子进动频率一致使用频率编码梯度磁场使质子在y轴上进动频率各不相同产生不同信号垂直于频率方向施加相位编码梯度磁场在x轴产生以不同进动频率进动使其失相位可测得信号通过计算机以傅立叶转换一种数学方法可以得到每一层面中不同频率及相位的质子密度信号强度
MR基本原理及图像观察

自旋的基本概念
自旋是原子核的一个特性,它产生了原子核的旋转和磁矩,这是MR成像的基础。
自旋共振与MR成像的关系
自旋共振是指原子核在特定的磁场和无线电波作用下发生共振吸收,这一现 象被应用于MR成像。
缺点
成像时间较长,设备价格高,对金属植入物敏感。
MR系统的组成
核磁共振系统
由磁体、收发线圈和控制系统 组成。
计算机工作站
用于图像重构和分析。
病人床
用于定位和支撑患者。
磁共振信号的产生
1 自旋
原子核的自旋产生磁矩和旋磁比。
2 自发放射
激发的原子核在退激时放出能量。
3 共振吸收
通过不同的无线电波频率激发和探测不同类型的原子核。
人体组织对MR的响应
1
水
2
水分对MR信号的响应较弱,呈暗信
号。
3
脂肪
脂肪组织对MR信号较强,呈明亮信 号。
肌肉
肌肉组织对MR信号较强,呈亮信号。
MR成像技术的发展历史
MR的发展历史可以追溯到20世纪70年代,经过几十年的研究和改进,发展成为一种重要的医学成像方 法。
MR成像的优点与缺点
优点
无辐射、无创伤、非侵入性,可观察软组织和器官。
MR基本原理及图像观察
磁共振成像(MR)是一种无创的医学影像技术,通过利用磁场和无害的无线 电波,可以获取身体内部组织的高分辨率图像。
什么是MR?
磁共振成像,简称Mຫໍສະໝຸດ ,是一种医学影像技术,可以通过磁场和无线电波获取人体内部组织的高分辨率 图像。
MR的基本原理
MR利用磁场和无线电波与人体内部的原子核相互作用,通过测量和分析它们 的信号,得到图像。
MRS的基本概念与临床应用(一)

2 . 1 H— MR S正 常谱 线及 常见 代 谢 物 的 信 号 特 点
中枢神 经 系统 由于 运 动 伪影 少 、 脑 组织 含 脂 肪 组 织 少等 特点 , 是 MR S的 主要 应 用 范 围。 H— MR S 目前 可测定 多 种脑代 谢 产物 和神 经递 质 的共 振峰 , 如N 一
动 频率 就会 不 同 。这 种 在相 同环 境 条 件 ( 温度、 p H
峰 。此 外 , 谱线 的判 读 还 应 考 虑 到受 检 者 年 龄 及
集 部位 不 同 的相 关 性 变化 。MRS可 以 对 多 种 原 子
核进行 成像 , 包 括 H、 3 1 P、 ” C、 ∞Na等 。其 中 H 的 旋 磁 比最 大 , 在生物 体中的含量也最 丰富 , 产 生 的 MR S信号 最强 , 且 与 常 规 MRI 所 用 的 激 发 及 接 收 频率一 致 , 因此 , 临 床应 用 H— MRS技 术 最 为 成熟 , 应用也 最 方便 、 最广 泛 。 2 H— MR S技术在 中枢 神 经 系统 的 临床应 用
大, 谱 线越 窄 ; T。 值越小, 谱 线 越 宽 。短 回波 ( T Ed
5 0 ms ) 采 集到 的代 谢物 多 , 可看 到 短 T 的 代谢 物 , 如 肌醇 ( mI ) 、 谷氨 酸胺 ( GI n ) 和 谷氨 酸 盐 ( G l u ) 的 复 合物 ( G l n+ Gl u , Gl x ) , 可见 脂肪信号; 长 回 波 ( T E  ̄5 0 ms ) 采集 到 的代 谢 物 少 , 有 利 于 观察 乳 酸
MR技术在医学领域中的应用

MR技术在医学领域中的应用一、引言医学领域一直是人们比较关注的话题,近年来,随着科技不断进步,在医学领域中,新的医疗技术不断涌现。
其中,MR技术是一种非常重要的技术之一,它被广泛应用于医学领域中,对医学的发展和进步有着重要的推动作用。
本文将从MR技术的基本原理、在医学领域中的应用以及未来发展趋势等几个方面探讨MR 技术在医学领域中的应用。
二、MR技术的基本原理MR技术又叫磁共振技术,是一种利用核磁共振现象产生的信号来获取影像的医学影像技术。
其基本原理是利用人体组织中核磁共振现象来产生电磁信号,进而获取影像。
在人体组织中,有些核具有自旋,而且自旋在磁场里有方向性,当这些核受到外加磁场的作用时,它们的自旋会产生一个磁矩,当用另一个磁场来作用这个磁矩时,磁矩会发生共振,从而产生电磁信号。
这些电磁信号经过处理后,就可以显示出人体的结构和功能信息。
三、MR技术在医学领域中的应用1、诊断乳腺癌MR技术可以帮助医生更好地诊断乳腺癌。
在乳房核磁共振成像中,医生可以看到更多的细节,如病变区域、淋巴结病变、乳腺血管的情况等,这能让医生提前发现患者乳腺癌。
2、神经系统疾病诊断MR技术可以用于诊断神经系统疾病,并对其进行定量研究。
神经系统疾病往往对人的生活造成很大的影响,MR技术具有非常重要的临床应用价值。
3、宫颈癌筛查MR技术可用于诊断宫颈癌。
相比于其他影像学检查方法,MR 技术不仅灵敏度更高,而且能够更好地诊断早期宫颈癌。
4、心脏疾病诊断MR技术可以进行心脏功能的检查。
其独特的成像技术可以获取心脏精细结构,为医生进行心脏结构和功能的分析、评估提供了重要参考。
四、未来发展趋势随着MR技术的不断发展,未来它将继续在医学领域中得到广泛应用并且发挥重要作用。
预计,在未来的几年内,MR技术将更加普及和成熟,医学领域也会越来越多地运用这一技术来提高诊断的精准度和治疗的效果。
五、结论MR技术是当前医学领域中非常重要的一项技术,它广泛应用于医学领域中,并发挥着重要的作用,为医学的发展和进步做出了巨大贡献。
MR(测量报告)

MR(测量报告)基本原理MR:Measurement Report,测量报告。
MR是评估无线环境质量的主要依据之一。
MR 是指信息在业务信道上每480ms(信令信道上470ms)发送一次数据,对于GSM系统来说,MR是网络侧获得终端无线信息的主要手段,主要包含两个部分:上行信号信息以及下行信号信息。
其中:•下行信号信息由网络终端测量采集,通过Um口的Measurement Report 信令上报给网络;•上行信号信息由网络侧的BTS测量采集,BTS汇总上下行测量信息后通过MR上报给BSC。
主要内容•下行测量报告中应该包含:服务小区的电平强度、质量,手机当前的发射功率,DTX使用状况,最强的六个邻区的信号强度和BSIC等;•上行测量信息中应该包含:手机上行的电平强度、质量,BTS当前的发射功率,DTX使用状况,TA值。
可实现功能•覆盖评估分析:通过上下行信号强度分布渲染,呈现网络覆盖弱盲区,不但客观准确,能够节省大量的时间和资源,能有效及时地发现出网络覆盖问题。
•网络质量分析:在海量数据支撑下,能够完成上下行无线网络的质量分析,能够反映出本地区全网通话质量的真实情况。
•越区覆盖分析:可以直观地发现小区的覆盖边界来对越区的情况进行分析判断,防止对其它小区造成了信号干扰,影响了其它小区用户的通话质量,有效地优化本地区的无线网络结构。
•网络干扰分析:根据收集到的网络干扰情况进行统计分析,为后续网络调整,包括功率控制参数以及频率优化、邻区优化、覆盖优化等提供支撑。
•话务热点区域分析:可以对话务密度、话务分布和资源利用率等指标进行关联性的综合分析,从而制定容量站点和扩容站点的精确规划。
•隐性故障分析:通过MR数据分析,能够搜索发现出网络中存在隐性故障的在用载波,为网络优化提供明确的目标。
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T1加权成像、T2加权成像:所谓的加权就是“突出”的意思
T1加权成像(T1WI)----突出组织T1弛豫(纵向弛豫)差别
T2加权成像(T2WI)----突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别。
常规SE序列的特点:最基本、最常用的脉冲序列,得到标准T1WI 、T2WI图像。
T1WI观察解剖好。
T2WI有利于观察病变,对出血较敏感。
伪影相对少(但由于成像时间长,病人易产生运动)。
成像速度慢。
心脏搏动:
前瞻性心电门控:适用于心脏收缩期成像
回顾性心电门控:记录心动周期内所有的动态过程(收缩期和舒张期)
心电向量门控:排除噪声获得较好的图形
呼吸运动:
呼吸波触发及呼吸门控技术:采集同步技术
单次屏气心脏磁共振成像:15s
3D导航同步技术:用于冠脉3D血管成像
血流效应:
饱和效应(时间飞跃):原因是纵向磁化取决于平射脉冲和T1时间
相位效应:原因是横向磁化,取决于梯度磁场和T2时间
亮血技术:用于心脏电影采集,可记录完整的心动周期,显示心脏运动功能和心脏血液流动状况,增强了血流信号强度,提高血流与周围血管壁的信号强度对比。
黑血技术:能充分抑制血液信号用于心脏常规扫描显示心肌结构但采集时间较长
以二维数据为基础
脉冲序列:
自旋回波序列(SE)
传统SE序列:用于组织特性和病理改变,是心脏肿瘤和心包疾病首选
快速自旋回波(FSE、TSE):扫描时间短,T2 图像质量高,用于运动器官
单次激发快速自旋回波序列(HASTE):
节段HASTE序列(segment HASTE):用于上腹部、心脏T2加权像
HASTE IR序列
梯度回波序列
包括稳态不相干序列(小角度激发快速梯度回波FLASH)和稳态相干序列(稳态快速梯度回波FISP、时间反转稳态快速梯度回波PSIF、真实稳态快速梯度回波true FISP )EPI 平面回波成像
K空间
k空间是寻常空间在傅利叶转换下的对偶空间,主要应用在磁振造影的成像分析,其他如磁振造影中的射频波形设计,以及量子计算中的初始态准备亦用到k空间的概念。
k和出现在波动数学中的波数相应,可说都是“频率空间频率”的概念。
磁振造影中造影阶段,对于资料取得与重建的分析;可称为“造影k空间”(im aging k-space)。
磁振造影中激发阶段,对于射频与梯度磁场共同设计的分析;可称为“激发k 空间”(excitation k-space)。
磁振造影在某些场合中,需要对某特定体积进行射频激发,然而一般的射频激发方法可能又会遇上叠影问题。
John Pauly、Dwight Nishimura、Albert Ma covsk等人于1989年提出对于小角度射频磁场与梯度磁场两者,采用k空间分析的方法同时进行设计。
这种方法允许例如横膈膜上小区域的激发,用以对呼吸造成的横膈膜运动做出监测,以利胸腔磁振影像的取像处理。
此外,这项方法也可用于设计对空间以及对共振频率同时做选择性激发的射频与梯度磁场。
应用场合包括了水影像与脂肪影像的个别取得,或者磁振频谱影像(MRSI)方面的应用。
一系列信号强度在在频率Kx和相位Ky编码方向上对于傅里叶频率K的函数
K空间中心部分空间频率低决定着图像的对比,外周部分空间频率高决定了图像细节。