首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 910 毫秒
1.
MR成像中脂肪抑制技术的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文措施了磁共振成像中的几种脂肪抑制技术,包括相位对比,短TI反转恢复和脂肪饱合技术,介绍了脂肪抑制的磁共振扫描床适应症,指出脂肪抑制磁共振扫描可对脂肪来源病变作出特征诊断,还可增加TI加权成像中造影剂增强效果。  相似文献   

2.
本文复习了大部分快速成像磁共振扫描技术,包括:半傅里叶技术,矩形视野,多层激励,快速自旋回波,快速梯度回波和回波平面技术。磁共振快速成像技术的使用可减少检查时间和运动伪影,提高病人检查耐受性以及获取动态影像等。使磁共振扫描有一更广的临床适应症。  相似文献   

3.
目的:评价磁共振胆胰管成像在肝内外胆管梗阻中的临床应用.方法:回顾分析49例磁共振水成像在胆胰管成像临床中的应用.使用GE1.5T超导型磁共振扫描仪,软件aw4.2,利用重T2使胰胆管显影并结合常规MR检查.结果:MRCP结合常规MR扫描,共49例.定位准确率100%,定性准确率91.8%.结论:MRCP结合常规MR扫描,能更好地显示腔内及腔外病变,更准确地定位、定性.  相似文献   

4.
本文简介了我院应用日立MRP—7000的初步经验,提出性能稳定、图象质量好、软件技术先进的中、低场强的永磁型磁共振成像系统仍然适合于我国的各种类型的医疗机构.  相似文献   

5.
静态CT技术相较于传统的螺旋CT,在扫描速度上有着革命性的优势,这使得其在行李安检等领域有着巨大的应用前景。目前,要实现静态CT系统的实际应用,需要解决几何尺寸误差标定、有限角重建、双能投影数据匹配等一系列实际问题。本文提出了一种基于分布式X射线源和双平面扫描方式的双能静态CT系统。该系统采用碳纳米管冷阴极射线管,实现X射线源的高速启停;并采用双平面扫描方式,提高投影数据的覆盖角度以减小伪影,并通过采集双能投影数据实现物质识别。本文详细介绍该静态CT系统的系统设计、几何校正及成像方法等内容。实际实验结果显示该系统可对箱包及其内部物体进行三维成像,获得较为理想的形状及材料信息,在行李安检领域具有较高的实际应用价值。   相似文献   

6.
磁共振成像(MRI)是继X线CT之后的另一举世公认的医学伟大成就,对医学实践产生了巨大影响。近十年来新的MRI技术不断发展,除屏气动态增强扫描等各种成像序列外,更加安全可靠、特异性高的新型磁共振造影剂不断涌现,使MRI既能显示组织器官的形态  相似文献   

7.
本文将可视化技术引入地震面波的模拟反演成像当中,对椭圆模型作线性的平行线束扫描,采用ART-代数重建法,指定了各种扫描密度,本文将其定义为平行射线束中的射线条数,以研究扫描成像精度的变化;在成像过程中,用TurboC语言编制程序,看出了扫描密度变化时,面波Q-值成像,在其精度方面所反映出的变化关系。  相似文献   

8.
本文意在通过对磁共振成像和波谱学在各方面的发展及应用现状的评述,提出建议:在中国开展适当的高场磁共振成像和波谱学的研究规划。  相似文献   

9.
本文将可视化技术地震面波的模拟反演成像当中,对椭圆模型作线性的平行线束扫描,采用ART-代数重建法,指定了各种扫描密度、本文将其定义为平行射线束中的射线条数,以研究扫描成像精度的变化;在成像过程中,用TurboC语言编制程序,看出了扫描密度变化时,在波Q-值成像,在精度方面所反映出的变化关系。  相似文献   

10.
海军总医院新近安装了以色列Elscint公司生产的磁共振仪,调试完毕,正在试机,已扫描十余人次。该机型号是GYREX 2T,磁场强度2特斯拉,是我国第一台磁场达到2特斯拉的医用机。由于磁场强度高,除做一般医用影像诊断外,还可做频谱分析,对磁共振在医学影像上的应用研究提供了新的手段,对某些病变早期诊断更有利。  相似文献   

11.
磁共振扫描对鼻咽癌放疗后局部复发与纤维化的鉴别诊断   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文对32例鼻咽癌病人进行了Gd-DThA增强前后磁共振成像(MRI)检查。放疗后局部肿瘤复发(RNPC),纤维化(RF)的病例。结果表明;Gd-DTPAMR增强扫描下加权像能够提高病块与周围结构的区别。副鼻窦及鼻咽部粘膜看明显的强化作用。NPC及RNPC皆为轻度到中等度均匀或四块状强化,RF组一般无强化,但有5例38.5%呈轻度索条状强化,且多发生于放疗后间隔时间小于1年内者,RNPC与RF两组的强化率平均值有显著差别(P<0.05),虽其X±SD有部分重叠,但如能结合病灶强化程度和强化形式,对RNPC与RF的鉴别可提供重要信息.  相似文献   

12.
本文介绍了国际医用磁共振协会及其主办的国际会议情况,即InternationalSocietyforResonanceinMedicine-ISMRM。该协会代表了世界上医用磁共振成像方面的最高水平,从第4次年会开始,会议在每年的4月份进行。本文作者参加了1997年在加拿大温哥华召开和1998年在澳大利亚悉尼召开的年会。会议主要讨论的题目包括功能磁共成像(fMRI),结构磁共振成像(aMRI)波谱成像(MRI/S)和血管造影等方面的内容,以及磁共振成像技术协会方面关于诊断方法,显像增强剂技术,磁共振成像设备及其部件技术,以及数据处理方面的技术进步等课题。推动该领域发展的主要动力显然是对人类自身的研究和对疾病诊疗的需要,尤其对脑功能研究、功能性疾病的诊断和治疗的需要。但是磁共振成像目前在心脏、肺脏以至软骨方面的诊断已经有很大进步,在设备技术和数据处理方法方面的进步同样也是很快的。  相似文献   

13.
目的探讨激素诱导股骨头缺血性坏死早期磁共振成像特征,和激素应用剂量,时间长短与股骨头缺血性坏死之间关系。材料和方法对108例患者有短期大量激素应用史患者行双髋关节平片及磁共振成像检查,分析图像特征,并应用统计学方法评价股骨头坏死与激素的关系。结果108例平片检查均为阴性,磁共振成像出现异常征象者35例,激素总量,日最大剂量及应用时间与股骨头坏死有统计学意义。结论:磁共振成像可以早期诊断激素诱导股骨头缺血性坏死,影像上单线征和双线征具有特异性;激素可以导致股骨头缺血性坏死。  相似文献   

14.
目的:评价功能磁共振成像技术包括动态增强磁共振DCE-MR检查及其各种强化参数对肺内良、恶性结节鉴别诊断中的应用价值。方法:收集在2007年10月至2010年12期间行MR扫描且临床资料完整的孤立性肺结节病例55例,所有患者MRI检查包括常规MRI、DCE-MR。DCE-MR检查的主要测量参数包括,SIep、SImax...  相似文献   

15.
目的:评价磁共振功能成像(fMRI)在临床医学中的应用。材料与方法:应用GE公司Signa Horizon磁共振成像系统及血氧合水平(BOLD)法,对16例脑血栓形成患者进行检查。T1加权像应用自旋回波(SE,spinecho)序列,T2^应用单次激发回波平面成像(EPI,echo plana imaging)序列。实验采取对照-任务-对照-任务或任务-对照-任务-对照范式,应用Sun Spar  相似文献   

16.
<正>《磁共振成像临床应用入门(第2版)》由王振常教授、孙波教授、徐建民教授担任名誉主编,靳二虎教授、蒋涛教授、张辉教授担任主编,范占明教授、刘佩芳教授、程晓光教授担任副主编,集全国21位磁共振成像临床应用专家之智慧,在《磁共振成像临床应用入门(第1版)》的基础上耗时1年修订而成。人民卫生出版社已于2015年2月出版该书。《磁共振成像临床应用入门(第1版)》自2009年10月出版以来,深受读者欢迎,期间虽  相似文献   

17.
本文简述了井间声波透视法之理论,对ART法与SIRT法进行了解释,介绍了笔者所作的对介质成像的Fortran计算程序系统,列出其程序设计思路框图。  相似文献   

18.
CT成像质量影响因素综述   总被引:7,自引:0,他引:7  
自1972年第一台临床CT机应用以来,CT技术得到了迅速发展,其扫描范围、速率、成像质量都大大提高,已广泛应用于医学诊断的诸多领域。然而无论是单排还是多排CT扫描成像系统,影响成像质量的繁杂因素依然存在,研究这些因素及相应解决办法仍是目前许多著名CT制造商研发的重点和热点之一。本文从物理和系统角度出发,介绍影响CT成像质量的因素及相应解决方案,为CT系统开发提供参考依据。  相似文献   

19.
近年来X射线断层成像(CT)技术获得了突飞猛进的发展,自1998年推出4层螺旋CT后,CT扫描设备在容积覆盖,空间分辨率,扫描速度,切片数方面取得了长足进展.这不仅给医学应用带来了深远的影响,同时也给CT系统设计提出了巨大的挑战.容积CT(VCT)的设计过程引入了各种策略来战胜其复杂性.这些方法学包括:理论分析,系统性能预测的图像分析工具,各种基于专家背对背评价的参数优化.本文论述了64层CT系统设计中的一些考虑因素及优化过程.这些设计过程保证了锥束CT的优化性能.首批客户的应用反馈显示了我们设计实践的有效率性.  相似文献   

20.
行包CT安检设备针对行包进行螺旋扫描和定点扫描检查,输送系统是其重要的组成部分。输送系统运行的平稳性和准确性,直接影响着扫描图像的质量和违禁物品的图像采集。本文阐述了研发CT安检设备专用输送系统的必要性及亟待解决的若干技术难点,并简要论述了针对以上难点设计的一款采用内置伺服电机和同步带方式传动、进给速度可控、定位精度高、模块化设计的新型输送系统。此系统大力支持行包CT安检设备的整机设计,保证了整机系统功能的顺利实现。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号