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文檔簡介
1、磁共振成像(MRI)因其無電離、無輻射和非侵入性的優(yōu)點已經(jīng)成為醫(yī)學影像診斷的重要工具。常規(guī)的磁共振設備是利用質子(1H)的自旋在磁場中產(chǎn)生的拉莫爾進動設計的。然而,肺部是一個乏水、低密度、磁導率極不均勻的器官,無法對肺部進行有效的成像,在研究肺部進行磁共振成像研究時需要借助于超極化氣體。射頻線圈作為磁共振設備中一個重要部件,其優(yōu)劣程度決定著成像的質量。本論文基于超極化氣體3He設計了低場強(600Gs)的三組射頻線圈、以及多頻點線圈系統(tǒng)
2、,并進行了實驗驗證。
本論文的主要工作如下:
首先,介紹核磁共振成像的基本原理、磁共振設備的基本結構、超極化氣體的基本原理、射頻線圈的基本參數(shù)射頻線圈的設計一般原則。同時還介紹射頻線圈的相關電路,包括:線圈的調諧、線圈的匹配、線圈之間的去耦等。
其次,設計了基于600Gs場強下基于1H成像與3He成像的收發(fā)一體的螺線管線圈,并針對小老鼠進行了磁共振成像實驗,驗證了基于600Gs的低場條件下超級換氣體3He磁
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