MRI の撮像法とその信号強度を中心に 頭頸部悪性腫瘍の診断治療において画像診断の果たす役割は大きい.Magnetic Resonance Imaging(MRI)はComputed Tomography(CT)と比べコントラスト の異なるいくつかの画像を比較することで組織の状態を推測できるという特徴が MRI をNMR イメージング(nuclear magnetic resonance imaging)と称することもある。核磁気共鳴 を利用している点ではどちらも同じである。NMR と MRI の相違点は,NMR は分子構造の解析(スペクト ル分布)に重点を置き,MRI は画像化(信号強度の空 15分で分かる(?)MRI 古典力学的説明※1 MRI原理へのいざないPart 1 1個のプロトンから15分単位で理解できる(?) 基本的な信号強度 Part 1 プロトン密度、T1、T2と信号強度 ※学部学生は最低でもPart 1を理解すること )MRI 古典力学的説明 MRI原理へのいざないPart 3-1 1個のプロトンから15分単位で理解できる(?) 基本的な信号強度 Part 3 巨視的磁化ベクトルでの説明 ※教科書的記述 通常の教科書での信号強度の説明は、巨視的磁化ベクトルからスタートしています。 共鳴周波数ωは磁場強度Boに比例 (比例定数:γ、遮へい定数:σ) イメージング(MRI) ω(x,y,z)= イメージング(MRI) ω(x,y,z)= 傾斜磁場:X,Y,Z傾斜磁場:X,Y,Z ω= 磁場はスカラー量 G(x,y,z)=Gx・X+Gy・Y+Gz・Z γ・(Bo±G(x,y,z))・(1−σ) 2 1 より磁場強度 が弱くなる。これを証明するためには,フーリエ変換の 知識が必要となる。 フーリエ変換の詳細は成書に任せることにして1),こ こでは定義だけ提示し,数式を解くことに主眼をおく。 式(6 )がフーリエ変換の定義であり,時間の関数f(t)
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