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MRI (Magnetic Resonance Imaging)는 인체 내부 구조의 상세한 이미지를 생성하기 위해 강력한 자기장과 라디오파를 사용하는 의료 이미징 기술입니다. MRI 뒤에 물리학을 이해하는 것은 신호가 형성되고 다른 조직 사이에서 어떻게 달성되는지 파악합니다.
MRI 신호 형성의 기본 원리
MRI 신호 형성의 핵심은 몸의 조직에 있는 수소 핵의 행동에 의존합니다. 자석 분야에서 두는 때, 이 핵은 분야로 맞춥니다. 고주파 맥박은 이 줄을 방해하고, 평형에 핵 반환으로, 그들은 이미지를 창조하기 위하여 검출되고 이용된 신호를 방출합니다.
신호 강렬 계산
MRI의 신호 강도는 수소 핵, 이완 시간 (T1 및 T2)의 밀도를 포함하여 여러 가지 요인에 따라 자석 분야의 강도. 기본 신호 방정식은 다음과 같이 표현 될 수 있습니다.
S = k * ρ * (1 - e^(-TR/T1)) * e^(-TE/T2)
S는 신호, ρ는 proton 조밀도, TR입니다 반복 시간, TE입니다 echo 시간이고, k는 비례적인 일정입니다.
MRI의 대조 메커니즘
MRI 이미지의 대조는 주로 이완 시간과 순서 모수를 조작해서 달성됩니다. T1 대조는 경도 이완에 있는 다름을 강조하고, T2 대조는 가로 이완에 있는 다름을 강조합니다. TR과 TE 가치를 조정하는 것은 선택적인 조직 화상 진찰을 허용합니다.
- Proton 조밀도
- 휴식 시간 (T1 및 T2)
- 자기장 강도
- Sequence 매개변수 (TR와 TE)