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核磁共振成像(MRI)解決方案

2014/03/11
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MRI系統(tǒng)原理和典型架構(gòu)
核磁共振成像是一種無創(chuàng)成像技術(shù),用于生成人體解剖和功能性圖像,且無電離輻射。 MRI生成的圖像具有出色的軟組織對(duì)比度,對(duì)于 神經(jīng)病學(xué)、肌肉骨骼、心血管和腫瘤學(xué)成像尤其有用。從水分子或脂肪分子中的氫原子核中檢測(cè)信號(hào),信號(hào)的采集以核磁共振現(xiàn)象為基 礎(chǔ),核磁共振指核自旋與磁場(chǎng)之間的交互作用。信號(hào)定位通過應(yīng)用磁場(chǎng)的線性梯度來實(shí)現(xiàn)。
磁體、梯度系統(tǒng)和射頻(RF)系統(tǒng)通過與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)連接,在不同的電子元件之間實(shí)現(xiàn)通信,進(jìn)行復(fù)雜的交互,生成MR圖像。梯度線圈用 于對(duì)MR信號(hào)進(jìn)行三維定位(x、y和z)。這些線圈通過一個(gè)由梯度控制模塊控制的高功率放大器進(jìn)行操作。

系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮因素
?低噪聲性能是首要考慮因素
?快速響應(yīng)時(shí)間和超精準(zhǔn)控制對(duì)梯度控制至關(guān)重要
?磁體質(zhì)量方面的首要考慮因素是一致性或均勻性

  • 核磁共振成像(MRI)解決方案.pdf

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SN74ALVC164245DL 1 Texas Instruments 16-Bit 2.5-V to 3.3-V/3.3-V To 5-V Level Shifting Transceiver With 3-State Outputs 48-SSOP -40 to 85

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