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什么是磁共振,什么叫磁力共振

來源:整理 時間:2023-07-24 03:57:41 編輯:好學習 手機版

1,什么叫磁力共振

磁力共振——其實就是核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技術。 是繼CT后醫學影像學的又一重大進步。自80年代應用以來,它以極快的速度得到發展。其基本原理:是將人體置于特殊的磁場中,用無線電射頻脈沖激發人體內氫原子核,引起氫原子核共振,并吸收能量。在停止射頻脈沖后,氫原子核按特定頻率發出射電信號,并將吸收的能量釋放出來,被體外的接受器收錄,經電子計算機處理獲得圖像,這就叫做核磁共振成像。
我只聽說過核磁共振……

什么叫磁力共振

2,磁共振是什么

磁共振指的是自 旋磁共振(spin magnetic reson ance)現象。意義上較廣,包含核磁共振(nucl ear magnetic resonance, NMR)電子順磁共振(electron para magnetic resonance, EPR)或稱 電子自旋共振(electron spin res此外,人們日常生活中常說的磁 共振,是指磁共振成像(Magneti c Resonance Imaging,MRI)其是利用核磁共振現象制成的一 類用于醫學檢查的成像設備。
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3,磁共振檢查什么

磁共振成像(MRI)是利用原子核在磁場內共振而產生的影像的一種方法。MRI是質子成像,信號仍來源于氫原子核,通過測定這些質子的弛豫時間T1和T2改變的信號強度來實現造影,也可以通過改變對比噪聲比來實現顯影。它具有無射線輻射,無損傷,組織對比分辨高,且可直接進行多方位(冠狀、矢狀,橫斷面)體層掃描等優點。由于人體有不同質子密度和組織特點,它清楚顯示不同的組織,甚至可以提供有關代謝方面的信息。MRI和CT檢查一樣,應用范圍相當廣泛。在某些方面檢查優于CT和B超,其中它對顯示軟組織形態學改變,優于其他影像學方法,因此軟組織形態改變的影像學首選方法應是MRI。它有別于CT檢查,兩者各有則重點,應根據疾病的特點選擇檢查方法。有時需兩者相互對比分析才能做出正確的診斷。過去認為MRI不需使用造影劑,而現在發現使用MRI造影劑后不但可以的擴大檢查范圍,并且還能大大提高診斷質量
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4,磁共震是什么

固體在恒定磁場和高頻交變電磁場的共同作用下,在某一頻率附近產生對高頻電磁場的共振吸收現象。在恒定外磁場作用下固體發生磁化,固體中的元磁矩均要繞外磁場進動。由于存在阻尼,這種進動很快衰減掉。但若在垂直于外磁場的方向上加一高頻電磁場,當其頻率與進動頻率一致時,就會從交變電磁場中吸收能量以維持其進動,固體對入射的高頻電磁場能量在上述頻率處產生一個共振吸收峰。若產生磁共振的磁矩是順磁體中的原子(或離子)磁矩,則稱為順磁共振;若磁矩是原子核的自旋磁矩,則稱為核磁共振。若磁矩為鐵磁體中的電子自旋磁矩,則稱為鐵磁共振[1]。核磁矩比電子磁矩約小3個數量級,故核磁共振的頻率和靈敏度比順磁共振低得多;同理,弱磁物質的磁共振靈敏度又比強磁物質低。從量子力學觀點看,在外磁場作用下電子和原子核的磁矩是空間量子化的,相應地具有離散能級。當外加高頻電磁場的能量子hv等于能級間距時,電子或原子核就從高頻電磁場吸收能量,使之從低能級躍遷到高能級,從而在共振頻率處形成吸收峰。

5,磁共振是什么東東做完之后很傷身體的嗎

核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技術。是繼CT后醫學影像學的又一重大進步。自80年代應用以來,它以極快的速度得到發展。其基本原理:是將人體置于特殊的磁場中,用無線電射頻脈沖激發人體內氫原子核,引起氫原子核共振,并吸收能量。在停止射頻脈沖后,氫原子核按特定頻率發出射電信號,并將吸收的能量釋放出來,被體外的接受器收錄,經電子計算機處理獲得圖像,這就叫做核磁共振成像。 由于在核磁共振機器及核磁共振檢查室內存在非常強大的磁場,因此,裝有心臟起搏器者,以及血管手術后留有金屬夾、金屬支架者,或其他的冠狀動脈、食管、前列腺、膽道進行金屬支架手術者,絕對嚴禁作核磁共振檢查,否則,由于金屬受強大磁場的吸引而移動,將可能產生嚴重后果以致生命危險。一般在醫院的核磁共振檢查室門外,都有紅色或黃色的醒目標志注明絕對嚴禁進行核磁共振檢查的情況。
一種醫療檢測方法吧,有輻射性
通俗點,透視的一種,醫院常見的有X光,CT,磁共振就更高級點,成像也清楚,價錢也貴,呵呵

6,磁共振是什么意思

原來叫核磁共振,就是在你身體上施加一個磁場,使你身體里的氫原子核都朝向磁場方向,然后撤掉這個磁場,捕捉這些原子核返回原來狀態所釋放出的能量,由此就知道你身體里的水份分布了,因為不同臟器的水含量都不同,所以就能清晰的區分出不同臟器了,說白了就是個水成像。
磁共振的序列比如 t1、t2、pdw等都是由tr、te時間來決定的,一般短tr、短te為t1wi;長tr、長te為t2wi。可查閱 教科書 《醫學影像技術學》
磁共振指的是自旋磁共振(spin magnetic resonance)現象。其意義上較廣,包含有核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)、電子順磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)或稱電子自旋共振(electron spin resonance, ESR)。用于醫學檢查的主要是磁共振共像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)。基本原理  磁共振 (回旋共振除外)其經典唯象描述是:原子、電子及核都具有角動 磁共振量,其磁矩與相應的角動量之比稱為磁旋比γ。磁矩M 在磁場B中受到轉矩MBsinθ(θ為M與B間夾角)的作用。此轉矩使磁矩繞磁場作進動運動,進動的角頻率ω=γB,ωo稱為拉莫爾頻率。由于阻尼作用,這一進動運動會很快衰減掉,即M達到與B平行,進動就停止。但是,若在磁場B的垂直方向再加一高頻磁場b(ω)(角頻率為ω),則b(ω)作用產生的轉矩使M離開B,與阻尼的作用相反。如果高頻磁場的角頻率與磁矩進動的拉莫爾(角)頻率相等ω =ωo,則b(ω)的作用最強,磁矩M的進動角(M與B角的夾角)也最大。這一現象即為磁共振。話說,我其實一直以為百度很全能來著……
共振就是激勵和物體固有頻率一致的時候能量交換最大, 磁共振就是物質在磁場中 射頻激勵與物質中的核發生能量交換 ,核偏離原來的位置,當撤去激勵的時候核會恢復到原來的位置并釋放能量,通過接受能量來定位原子的位置進而成像。
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