MRI技术——磁体与系统
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主磁体系统的组成-回复主磁体系统的组成是什么?主磁体系统是指由能够产生强磁场的一系列设备和组件所组成的系统。
它通常用于磁共振成像(MRI)、粒子加速器、磁力储能等应用中。
下面将一步一步介绍主磁体系统的组成。
1. 基础部分:主磁体系统的基础部分是主磁体本身。
主磁体通常是由超导体制成的电磁线圈,能够产生足够强的磁场以满足特定应用需求。
超导体的选择、布线和制冷系统的设计以及超导体磁体的绝缘和保护都是主磁体系统设计的关键因素之一。
2. 制冷系统:主磁体的超导线圈需要在极低的温度下工作,以达到超导状态。
因此,主磁体系统通常包含一个复杂的制冷系统,用于提供低温环境。
制冷系统通常由制冷剂循环系统、压缩机、冷凝器、蒸发器和调节装置等组成。
常用的制冷剂包括液氮和液氦,其温度范围从-196摄氏度到-269摄氏度不等。
3. 功率供应系统:为了产生强大的磁场,超导线圈需要大量的电能供应。
因此,主磁体系统还包括一个功率供应系统,用于提供所需的大电流。
通常使用电源来提供直流电流,这意味着功率供应系统需要具备相应的电源转换器和控制系统。
4. 磁体冷却系统:主磁体在工作过程中会产生大量的热量,需要一个磁体冷却系统来散热。
这个系统通常由冷却液循环系统、散热器和管道等组成。
冷却液可以是水、液氦或者液氮,用于吸收和带走磁体所产生的热量。
5. 磁场和位置探测系统:为了实现对磁场和位置的精确控制,主磁体系统通常还包括磁场和位置探测系统。
这些系统可以测量磁场的强度、方向和稳定度,以及感知主磁体的位置和运动。
磁场和位置探测系统通常由磁场传感器、位置传感器、数据采集装置和控制算法等组成。
6. 安全系统:由于主磁体系统涉及高电压、大电流和强磁场等危险因素,因此安全是主磁体系统设计的重点。
安全系统通常包括温度、压力和磁场监测装置,用于实时监测主磁体和周围的环境参数。
此外,还需要实施安全措施,如防止超过磁体的额定电流、温度和压力范围、防止漏电等。
7. 辅助设备:主磁体系统还可能包括一些辅助设备,如冷却液储存罐、冷凝液净化系统、控制台、数据记录和处理系统等。
mri原理通俗易懂摘要:1.MRI 的基本原理2.MRI 的构造和组成部分3.MRI 的图像采集和重建过程4.MRI 的优点和应用领域正文:磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,简称MRI)是一种利用磁场和射频脉冲对人体进行非侵入性成像的技术。
MRI 原理通俗易懂,它主要基于原子核的磁共振现象。
下面我们将详细介绍MRI 的基本原理、构造和组成部分,以及MRI 的图像采集和重建过程。
MRI 的基本原理是原子核磁共振。
原子核具有磁矩,当磁场作用于原子核时,原子核会产生共振信号。
MRI 利用射频脉冲激发人体内的原子核产生共振信号,然后通过计算机处理这些信号,最终生成清晰的图像。
MRI 主要由以下几个部分组成:主磁体、梯度线圈、射频线圈和控制系统。
主磁体是MRI 设备的核心部件,它产生强磁场,使人体内的原子核产生共振。
梯度线圈产生梯度磁场,用于对人体各部位进行空间定位。
射频线圈产生射频脉冲,激发原子核产生共振信号。
控制系统用于控制MRI 设备的运行和采集图像。
MRI 的图像采集和重建过程分为以下几个步骤:首先,对人体进行定位,确定成像范围;然后,通过射频脉冲激发原子核产生共振信号;接着,对信号进行采集和处理;最后,通过计算机重建成图像。
MRI 具有许多优点,如无辐射、高分辨率、多参数成像等。
这使得MRI 在许多领域都有广泛的应用,如临床医学、生物科学、材料科学等。
在临床医学中,MRI 广泛应用于脑部、脊柱、关节等疾病的诊断。
总之,MRI 原理通俗易懂,它利用磁场和射频脉冲对人体进行非侵入性成像。
MRI 设备由主磁体、梯度线圈、射频线圈和控制系统组成,其图像采集和重建过程包括定位、信号激发、信号采集处理和图像重建。
简述核磁共振的基本原理核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)是一种基于原子核磁矩与外加磁场相互作用的物理现象的分析技术。
它在医学、化学和材料科学等领域有着广泛的应用。
核磁共振的基本原理是基于原子核的自旋运动以及与外加磁场的相互作用。
原子核具有自旋磁矩,当置于外加磁场中时,原子核的自旋磁矩会沿着外加磁场方向取向。
在外加磁场作用下,原子核会产生共振吸收、共振散射等现象。
核磁共振的实验装置主要包括磁场系统、射频系统和检测系统。
磁场系统由强大的恒定磁场和磁体组成,用于产生均匀的静态磁场。
射频系统用于产生射频场,并与样品中的原子核磁矩相互作用,从而激发共振信号。
检测系统则用于接收和测量样品中的共振信号。
在核磁共振实验中,首先将样品放置在磁场中,样品中的原子核磁矩会取向于磁场方向。
然后,通过射频脉冲产生射频场,使原子核磁矩发生磁矩矢量的旋转。
当射频场的频率与原子核的共振频率匹配时,原子核会吸收能量并发生共振转动。
这个过程称为共振吸收。
共振吸收信号可以通过检测系统进行接收和测量。
检测系统通常采用感应线圈,将样品中的共振信号转换为电信号。
然后,通过信号放大和处理,可以得到原子核的共振吸收谱图。
核磁共振技术可以提供丰富的信息,包括化学位移、耦合常数、弛豫时间等。
通过测量样品中原子核的共振信号,可以确定样品的分子结构、成分和物理化学性质。
在医学中,核磁共振成像(MRI)技术可以用于非侵入性地观察人体内部结构和组织功能。
总结起来,核磁共振是一种基于原子核磁矩与外加磁场相互作用的分析技术。
通过射频场的激发和共振吸收,可以获得样品中原子核的共振信号,并通过信号处理得到有关样品的信息。
核磁共振技术在医学、化学和材料科学等领域有广泛应用,为科学研究和医学诊断提供了重要工具。
mri的基本组成
MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学成像技术,可以用来观察人体内部的结构和功能。
它由以下几个基本组成部分组成,包括主磁场、梯度线圈、射频线圈和计算机系统。
一、主磁场
主磁场是MRI系统的核心组成部分,它产生一个稳定的磁场,使得人体内的原子核(主要是氢核)可以被激发和探测。
主磁场的强度通常以特斯拉(T)为单位,常见的MRI设备主磁场强度为1.5T或
3.0T。
二、梯度线圈
梯度线圈是MRI系统中的另一个重要组成部分,它能够产生可控制的磁场梯度,用于定位和空间编码。
通过改变梯度线圈的电流强度和方向,可以获得不同的图像对比度和空间分辨率。
三、射频线圈
射频线圈是用来发射和接收无线电波信号的装置。
在MRI扫描过程中,射频线圈会向被扫描的区域发射无线电波,激发人体内的原子核共振。
同时,它也会接收被激发的信号,并将其传送到计算机系统进行处理。
四、计算机系统
计算机系统是MRI成像的关键部分,它负责控制整个系统的运行,
接收和处理射频线圈接收到的信号,并将其转化为图像。
计算机系统还可以根据需要对图像进行后处理,如图像重建、滤波和增强等。
通过这些基本组成部分的配合,MRI可以获得高对比度和高分辨率的图像,可以用于检测和诊断多种疾病,如肿瘤、心血管疾病和神经系统疾病等。
MRI的非侵入性和无辐射的特点,使其成为临床医学中常用的影像学技术之一。
总的来说,MRI的基本组成包括主磁场、梯度线圈、射频线圈和计算机系统。
这些组成部分的相互作用,使得MRI成为一种可靠、安全和有效的医学成像技术,为医生提供了重要的诊断和治疗依据,为患者的健康保驾护航。
MRI结构图MRI组成MRI磁体及分类常导:铜线绕制,通常磁场强度<0.4T如:0.2T常导需要 300A 电流,功率达60KW。
超导:超导线允许的电流密度比普通铜导线高出几十倍至上百倍,磁场可达 10 T左右如:1.5T常导需要 300A 电流,功率达常导磁体常导磁体超导(铌钛合金,液氦冷却至 4.2K,电流达400 A)。
磁场均匀性在 50 cm范围内达几个ppm,超导要达到 0.1ppm /小时。
1903年,荷兰物理学家昂尼斯(Onners),水银被冷却至4.2K时,其电阻急剧下降至零,此现象称为超导。
超导材料铌-钛(Nb-Ti)合金价格最低,应用最广泛。
一般认为坡导体在坡导态时的直流电阻就是零。
而在交流情况下,其不再具有超导特性,将有能量的损失。
将超导环放入磁场中,便其冷却转变为超导态,然后撤消磁场,由于电磁感应作用,产生感应电流,若环的电阻为零,该电流则便会长期无损地流动。
超导磁体超导磁体超导磁体MRI结构——梯度系统由X,Y和Z三组梯度线圈组成,提供 10 mT/m 梯度磁场。
开关电流达 200 A,可听到打击噪声(强大机械效应)。
梯度场作用Z梯度场Y梯度场超导磁体梯度场梯度场射频射频射频射频射频超导结构射频系统用于激发自旋产生共振,能发出不同中心频率与带宽的射频脉冲。
MRI表面线圈置于受检部位的较小射频线圈,取代体线圈的接收信号功能,缩小线圈与受检部位的距离。
随着组织深度增加,信号衰减快,得到图像的深度与它的长度相当。
空间分辨率增加,信噪比提高,但有时信号产生失真现象。
计算机组成。
mri工作原理MRI工作原理MRI(磁共振成像)是一种医学诊断技术,通过利用人体内的氢原子在磁场中的特性来获取人体内部的图像。
MRI技术具有无创、无放射线、高分辨率等优点,已经成为医学影像学中不可或缺的一种诊断手段。
1. 氢原子在磁场中的特性氢原子是MRI技术中最常用的成像核素。
一个氢原子由一个质子和一个电子组成,其中质子带正电荷,电子带负电荷。
在外加磁场作用下,氢原子会产生两个方向上的旋转运动:一个是绕着外加磁场方向旋转,称为Larmor进动;另一个是自旋(spin),即自身沿着外加磁场方向旋转。
2. 磁场系统MRI设备中最重要的部分就是磁场系统。
其主要作用是产生强大而稳定的静态磁场,并对其进行调整和控制。
2.1 静态磁场静态磁场是MRI设备中最基本也是最重要的部分。
它由超导线圈或永久磁铁构成,能够产生强大的磁场。
静态磁场的稳定性和均匀性对成像质量有很大影响。
2.2 梯度线圈梯度线圈是MRI设备中的另一个重要组成部分。
它们能够产生额外的磁场,这些磁场在空间上是不同方向上的。
通过改变这些梯度磁场,可以使得不同位置的氢原子发生不同程度的Larmor进动,从而实现空间编码。
3. 频率编码与相位编码MRI成像过程中,需要对氢原子进行频率编码和相位编码。
频率编码是通过改变外加磁场强度来改变氢原子Larmor进动频率,从而实现位置信息的获取;相位编码则是通过改变梯度线圈产生的磁场来实现位置信息的获取。
4. 信号检测与处理MRI成像过程中所采集到的信号非常微弱,需要经过放大、滤波、数字化等处理才能得到可视化图像。
在信号处理过程中,还需要进行噪声抑制、伪影校正等操作以提高图像质量。
5. MRI成像模式MRI成像有多种模式,包括T1加权成像、T2加权成像、FLAIR成像等。
不同的成像模式对应着不同的信号强度和对比度,能够用于不同类型的疾病诊断。
6. MRI安全性MRI技术是一种无创且无放射线的医学诊断技术,但是在使用过程中仍需注意一些安全问题。
永磁磁共振系统讲座第二讲 磁体设计包尚联何群包尚联先生,教授、博士生导师,北京大学医学物理和工程北京市重点实验室主任,北京大学肿瘤物理诊疗技术研究中心主任;何群先生,北京大学物理学院研究生。
一前言本讲介绍的永磁MRI系统的磁体设计主要包括磁体的磁路设计和极面设计的理论和方法。
为了说清楚这个问题,首先需要介绍永磁材料的有关知识。
二磁性材料永磁体及其性能非常依赖于用于产生磁场的永磁材料,其中包括铁磁材料和稀土永磁材料。
磁性材料是在原子尺度范围内原子磁矩具有相同的取向的材料,原子核磁矩的取向是在冶炼过程中完成的,但是没有充磁之前这些材料并不表现为磁性,冶炼和充磁过程保证了这些材料的质量和性能指标。
从永磁MRI系统来说,目前所用的大多数磁性材料都是钕铁硼。
钕铁硼材料出现于1983年,是用粉末冶金技术制备的,具有很高的磁能积。
钕铁硼材料典型的组成成分为Fe 50%、Nd 33%、B 1.2%,另有少量的Al、Nb、Ny和Co等元素。
此材料最为显著的缺点是温度系数大;一般应用在温度可控的环境中,温度范围最大不能超过100~150℃,通过合金掺杂技术可以将材料的工作温度提高到180℃。
永磁材料在使用中必须考虑磁滞回线的问题,因为可以通过磁滞回线导出它们的特性。
而且因为有磁滞回线存在,使用中需要考虑很多新的问题。
磁滞回线是刻画磁感应强度B和介质极化强度J同场强H关系的曲线,如图1所示。
其中描述J-H之间的关系曲线称为内禀磁滞回线,B-H之间的关系曲线称主磁滞回线。
回线内任意一个点对应一种材料状态,一般而言,在主磁滞回线上或者附近的点处磁性材料的利用率较高。
主磁滞回线和内禀磁滞回线之间不是相互独立的,两者之间满足以下关系:μμμmH B J −= (1) 因此,这些磁滞回线可以刻画材料的性能,并根据需要,选择合适的曲线进行设计。
在使用中还要确定永磁材料退磁曲线和工作点。
永磁材料在材料外部产生磁场,同时在内部也产生磁场。
MRI技术——磁体与系统3.1引言磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)技术是利用人体内原子核在磁场内与外加射频磁场发生共振,而产生影像的成像技术。
MRI是随着计算机技术的飞速发展以及在X线CT的临床应用基础上发展起来的一种新型医学数字成像技术。
由于它既能显示形态学结构,又能显示原子核水平上的生化信息,还能显示某些器官的功能状况,以及无辐射等诸多优点,已越来越广泛地应用于临床各系统的检查诊疗中。
随着MRI技术的不断改进,其功能日趋完善,应用范围不断拓宽,是当今医学影像学领域发展最快、最具潜力的一种成像技术。
磁共振成像设备(简称为“MRI设备”)在我国卫生部被列为乙类大型医用影像设备,医院需要特别申请配置许可证。
MRI设备在临床上的应用日益广泛,在各系统疾病的诊断中扮演着越来越重要的角色,对于疾病的诊断有不可替代的作用。
该设备的配置集中体现着医院临床诊疗、以及科研工作的水平。
磁共振成像设备(简称MRI设备)主要由以下四部分构成:磁体系统、梯度磁场系统、射频系统、计算机及图像处理等系统组成,各系统间相互连接,由计算机控制、协调。
对于超导MRI设备,低温保障冷却系统也是其重要组成部分。
实际的磁共振成像系统为了加快图像处理速度,一般都配备专用的图像处理阵列单元;为了实施特殊成像(如心脏门控、脑功能研究等),还要有对生理信号(心电、脉搏、(无创、有创)血压、血氧饱和度、氧分压、二氧化碳分压等)进行采集、处理、分析的单元。
为了实现实时脑功能成像,需要配置特殊的高性能计算机柜,射频脉冲实时跟踪,试验刺激的产生、传输(可通过波导孔)及控制,数据的全自动后处理系统等。
图像的硬拷贝输出设备(如激光相机)、软拷贝输出设备(如CD±R/RW、DVD±R/RW、MOD等光盘驱动器)也是必备的。
3.2磁体系统磁体系统是MRI设备产生成像所必需的静磁场(static magnetic field)的关键部件。
磁体的主要性能指标是其产生的磁场强度、均匀度、稳定性及孔径大小等,这些性能指标直接关系到整个系统的信噪比和成像质量。
几乎所有的厂家都在努力追求能够制造出高质量、尽可能高的磁场强度、优良的磁场均匀度、稳定可靠、尽可能大的开放孔径、以及尽可能短的磁体。
3.2.1磁体系统的组成磁体系统的基本功能是为MRI设备提供满足特定要求的静磁场,除了磁体之外,还包括匀场线圈、梯度线圈、以及射频发射和接收体线圈(又称为内置体线圈,Build-in Body Coil)等组件。
上述三个线圈依次套叠在磁体内腔中,使磁体孔径进一步变小。
匀场线圈可进一步提高磁场的均匀性;梯度线圈解决被检测体的空间分辨率、空间定位、层面选择等成像问题;射频发射和接收体线圈用于发射射频脉冲以激发被检测体产生MR信号,同时负责接收MR信号。
对于超导磁体还必须拥有高真空、超低温的杜瓦容器,以维持超导线圈的超低温环境。
与磁体、匀场线圈和梯度线圈相连接的是它们各自的电源,即磁体电源、匀场电源及梯度电源(永磁体不需磁体电源)。
上述三种电源在控制单元的作用下提供高质量的电流,以保证整个系统磁场的均匀和稳定。
3.2.2磁体的性能指标磁体系统对于MRI设备的重要性不亚于鱼对水的依赖性,由磁体系统产生、均匀稳定的静磁场是磁共振成像的“基石”,“基石”的性能决定着MRI设备“大厦”的品质。
3.2.2.1主磁场强度MRI设备的磁体在其扫描检查孔径内、Z轴(沿磁体孔洞方向)一定长度范围内(1.5T超导MRI 设备通常≤50厘米)产生磁场强度(即主磁场强度)均匀分布的静磁场,即主磁场B0。
增加主磁场强度,可提高图像的信噪比(SNR)。
MRI图像质量与主磁场强度、主磁场均匀性、梯度线圈、射频接收线圈等诸多因素相关。
目前应用于临床的MRI设备主磁场强度大多为0.15 ~3.0T(特斯拉,tesla,为磁场强度单位,1特斯拉=10000高斯),磁场强度越高,组织的磁化强度越高,产生的磁共振信号强度越强。
在一定范围内,磁场强度越高,影像的信噪比越大,信噪比近似与磁场强度成线性关系。
但高场强也有一些不利因素,例如在高场强中化学位移伪影较明显,对运动较敏感而更易产生伪影。
主磁场强度的高低与磁体以及整机的造价成正比,目前0.35TMRI设备市场价格一般在600万元人民币左右,而进口一台3.0TMRI设备则需花费2000万元人民币。
因此用户需要在整机价格、主磁场强度、图像质量三者中进行比较、平衡、选择。
提高场强的唯一途径就是采用超导磁体。
随着超导材料价格和低温制冷费用的下降,超导MRI设备的性能价格比不断提升。
发达国家中 1.5T以上的超导MRI设备已经相当普及;3.0TMRI设备从2005年起,开始大规模进入临床;美国通用电气(GE)、德国西门子(SIEMENS)、荷兰飞利浦(PHILIP)均已开发并向市场推出7.0T的超高场MRI设备,用于人体成像的实验研究;与此同时在美国芝加哥9.4TMRI设备正在用于人体成像研究。
但是由于超高磁场强度静磁场对人体的生物效应尚不肯定,超高场MRI设备产品尚不成熟,以及相关国家的有关法律或规则对其应用还有限制等原因,7.0T及以上的超高场系统至今未能广泛用于临床,但应用研究的文献已有很多发表。
与高磁场强度MRI设备的发展相反,近年来高性能的低场开放型永磁MRI设备备受市场和用户的青睐、厚爱。
这不仅与它所具有的优良的性能价格比有关,也与设备制造商在竭尽努力将中高场磁共振系统的部件和技术移植、“下嫁”到低场平台,使其整机性能、图像质量大大改善直接相关。
3.2.2.2磁场均匀度磁场均匀度(homogeneity),又称磁场均匀性,是指在特定容积限度内磁场的同一性,即穿过单位面积的磁力线是否相同。
这里的特定容积通常取一球形空间。
磁场均匀度的单位为ppm(part per million),即特定空间中磁场最大场强与最小场强之差除以平均场强再乘以一百万。
MRI对磁场的均匀度要求很高,在成像范围内的磁场均匀度决定图像的空间分辨力和信噪比。
磁场均匀度差将会使图像模糊和失真。
磁场均匀度由磁体本身的设计和外部环境决定,磁体的成像区域越大,其所能达到的磁场均匀度越低。
磁场的稳定性是衡量磁场强度随着时间而漂移程度的指标,在成像序列周期内磁场强度的漂移对重复测量的回波信号的相位产生影响,引起图像失真、信噪比下降。
磁场的稳定性与磁体的类型和设计的质量密切相关。
磁场均匀度标准的规定与所取测量空间的大小和形状有关,一般采用与磁体中心同心的、直径一定的球体空间做为测量范围。
通常磁场均匀度的表示方法是在测量空间一定的情况下,磁场强度在该给定空间的变化范围(ppm值),即以主磁场强度的百万分之一(ppm)作为一个偏差单位来定量表示的,通常将这个偏差单位称为ppm,这称为绝对值表示法。
例如整个扫描检查孔径圆柱体范围内的磁场均匀度为5ppm;而与磁体中心同心的、直径为40cm和50cm的球体空间内的磁场均匀度分别是1ppm和2ppm;还可表示为:被测标本区每立方厘米的立方体空间内磁场均匀度为0.01ppm。
无论何种标准,在所取测量球大小相同的前提下,ppm值越小表明磁场均匀度越好。
以1.5TMRI设备为例,一个偏差单位(1ppm)所代表的磁场强度的漂移波动为1.5×10-6T。
也就是说,在1.5T的系统中,1ppm的磁场均匀度意味着:该主磁场在1.5T磁场强度的本底基础上存在1.5×10-6T (0.0015mT)的漂移波动。
显然,在不同场强的MRI 设备中,每个偏差单位或ppm所代表的磁场强度的变化是不同的,从这个角度讲,低场系统对于磁场的均匀度要求可以低一些(见表3-1)。
有了这样的规定之后,人们就能够用均匀度标准对不同场强的系统,或同一场强的不同系统方便地进行比较,以便客观评价磁体的性能。
在实际测量磁场均匀度之前首先需要精确定出磁体中心,然后在一定半径的空间球体上布置场强测量仪(高斯计)探头,并逐点(24平面法、12平面法)测量其磁场强度,最后处理数据、计算整个容积内的磁场均匀度。
磁场均匀度是会伴随周围环境变化的。
即使一个磁体在出厂前已达到了某一标准(工厂保证值),但是安装后由于磁(自)屏蔽、射频屏蔽(门窗)、波导板(管)、磁体间和支持物中的钢结构、装修装饰材料、照明灯具、通风管道、消防管道、紧急排风扇、楼上楼下楼旁的移动设备(甚至汽车、电梯)等环境因素的影响,其均匀度会改变。
因此,均匀度是否达到磁共振成像要求,应以最后验收时的实际测量结果为标准。
磁共振生产厂家安装工程师在工厂或医院现场所做的被动匀场和超导匀场线圈主动匀场工作是提高磁场均匀度的关键措施。
MRI设备为了在扫描过程中对所采集的信号进行空间定位,在主磁场B0基础上还需叠加连续递增变化的梯度磁场△B。
可想而知,在单个体素上叠加的这个选层面梯度场△B必须大于主磁场B0所产生的磁场偏差、或漂移波动,否则将会改变、甚至湮没上述的空间定位信号,产生伪影,降低成像质量。
主磁场B0所产生的磁场的偏差和漂移波动越大,表示该磁场的均匀度越差,图像质量也会越低,更会直接关系到压脂序列(人体中水和脂肪的共振频率仅相差200Hz)、磁共振波谱(MRS)检查的成功与否。
因此,磁场均匀度是衡量MRI设备性能高低的关键指标之一。
3.2.2.3磁场稳定性受MRI设备磁体附近散布的铁磁性物质、磁体间环境温度和湿度、超导匀场线圈电流漂移、主磁场超导线圈电流漂移、进入磁体检查孔径的人体以及人体携带的体内植入物、体外携带物(例如曲别针、硬币、钢笔、钉子)等客观因素的影响,磁场的均匀性和/或磁场强度值会发生变化,这就是磁场漂移。
磁场稳定性就是定量评价、衡量这种漂移变化的技术指标。
稳定性下降,意味着单位时间内磁场的变化率增高,如果在一次磁共振扫描检查时间段内,磁场强度值和/或磁场均匀性发生了漂移,就会影响到图像质量。
磁场的稳定性分为时间稳定性和热稳定性两种。
时间稳定性指的是磁体所建立的静磁场B0随时间而变化的程度。
磁场强度值还会随温度变化而漂移,其漂移的程度是用热稳定性来表述的。
永磁体和常导磁体的热稳定性比较差,因而对环境温度的恒定能力要求很高。
超导磁体的时间稳定性和热稳定性则表现优异。
磁场的漂移通常以1h或数小时作为限度。
一般说来,磁场的短期(1~2h)漂移不能大于5ppm,而长期(以8h为周期)漂移量须小于10ppm。
主磁场超导线圈电流或超导匀场线圈电流波动时,会直接导致磁场的时间稳定性变差。
3.2.2.4磁体有效孔径磁体的孔径大小限制着被检查者的体型尺寸大小,延伸到磁体外部的磁场的范围亦与孔径大小及磁场强度有关。
在磁场的延伸范围内,电子仪器对磁场均匀度及其本身的磁场产生破坏作用,为限制磁场向外部延伸及外部磁场的影响,需要采用各种屏蔽措施。