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- mengzhi997879 2017-08-27 00:00:00
- 八十年代这叫做霹雳手套
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影响信号强度的因素:质子密度,T1值,T2值,化学位移,液体流动,水分子扩散等。我们可以调整参数,来确定何种因素对于组织信号强度及图像的对比起决定性作用。
常见参数:
1、射频脉冲:带宽(频率范围),幅度(强度),何时施加,持续时间;
2、梯度场:施加方向,场强,何时施加,持续时间;
3、信号采集时刻。
我们把射频脉冲、梯度场和信号采集时刻等相关各参数的设置及其在时序上的排列称为MRI的脉冲序列。
脉冲序列的基本构建:由5个部分构成:射频脉冲、层面选择梯度场、相位编码梯度场(在90度脉冲后,180度脉冲前施加)、频率编码梯度场(也叫读出梯度场,必须在回波产生的过程中施加)、MR信号。
TR:重复时间。MRI的信号很弱,为提高MR的信噪比,要求重复使用同一种脉冲序列,这个重复激发的间隔时间即称TR。两个激发脉冲的间隔时间即称TR。
TE:回波时间,即90°射频脉冲放射后到采集回波信号之间的时间。
采集时间(TA acquisition time):也叫扫描时间,单次激发EPI:几十毫秒;SE T2WI数十分钟。二维MRI的采集时间TA=TR*n*NEX (n为NEX=1时TR需要重复的次数)对于没有回波链的序列如SE或GRE,n就是相位编码的步级数,对于具有回波链的序列如FSE或EPI,n为相位编码的步级数除以ELT。
三维是容积采集,需要增加层面方向的相位编码,容积内需要分为几层则需要进行同样步级的相位编码,因此其采集时间TA=TR*n*NEX*S (S为容积范围的分层数)
层厚决定因素:层面选择梯度场强、射频脉冲的带宽。在二维图像中,层厚即被激发层面的厚度。越薄,空间分辨率越高,但信噪比降低。
层间距:CT:相邻的两个层面厚度ZX的间距,如层厚=1,层间距=1,则相当于没有间隔。但是MRI不同:层厚=1,层间距=0.5,则相当于两层之间0.5cm的组织没有图像。受梯度磁场线性、射频脉冲的频率特性的影响,实际上会有层间干扰,往往需要一定的层间距。
矩阵:也就是频率编码和相位编码方向上的像素数目,频率编码方向上像素的多少不直接影响图像采集时间;而相位编码方向的像素数目决定于相位编码的步级数,因而数目越大,需要时间越长。
加权像(weightimage.WI):为了评判被检测组织的各种参数,通过调节重复时间TR。回波时间TE,可以得到突出某种组织特征参数的图像,此图像称为加权像。
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影响信号强度的因素:质子密度,T1值,T2值,化学位移,液体流动,水分子扩散等。我们可以调整参数,来确定何种因素对于组织信号强度及图像的对比起决定性作用。
常见参数:
1、射频脉冲:带宽(频率范围),幅度(强度),何时施加,持续时间;
2、梯度场:施加方向,场强,何时施加,持续时间;
3、信号采集时刻。
我们把射频脉冲、梯度场和信号采集时刻等相关各参数的设置及其在时序上的排列称为MRI的脉冲序列。
脉冲序列的基本构建:由5个部分构成:射频脉冲、层面选择梯度场、相位编码梯度场(在90度脉冲后,180度脉冲前施加)、频率编码梯度场(也叫读出梯度场,必须在回波产生的过程中施加)、MR信号。
TR:重复时间。MRI的信号很弱,为提高MR的信噪比,要求重复使用同一种脉冲序列,这个重复激发的间隔时间即称TR。两个激发脉冲的间隔时间即称TR。
TE:回波时间,即90°射频脉冲放射后到采集回波信号之间的时间。
采集时间(TA acquisition time):也叫扫描时间,单次激发EPI:几十毫秒;SE T2WI数十分钟。二维MRI的采集时间TA=TR*n*NEX (n为NEX=1时TR需要重复的次数)对于没有回波链的序列如SE或GRE,n就是相位编码的步级数,对于具有回波链的序列如FSE或EPI,n为相位编码的步级数除以ELT。
三维是容积采集,需要增加层面方向的相位编码,容积内需要分为几层则需要进行同样步级的相位编码,因此其采集时间TA=TR*n*NEX*S (S为容积范围的分层数)
层厚决定因素:层面选择梯度场强、射频脉冲的带宽。在二维图像中,层厚即被激发层面的厚度。越薄,空间分辨率越高,但信噪比降低。
层间距:CT:相邻的两个层面厚度ZX的间距,如层厚=1,层间距=1,则相当于没有间隔。但是MRI不同:层厚=1,层间距=0.5,则相当于两层之间0.5cm的组织没有图像。受梯度磁场线性、射频脉冲的频率特性的影响,实际上会有层间干扰,往往需要一定的层间距。
矩阵:也就是频率编码和相位编码方向上的像素数目,频率编码方向上像素的多少不直接影响图像采集时间;而相位编码方向的像素数目决定于相位编码的步级数,因而数目越大,需要时间越长。
加权像(weightimage.WI):为了评判被检测组织的各种参数,通过调节重复时间TR。回波时间TE,可以得到突出某种组织特征参数的图像,此图像称为加权像。(来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司 )
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在学习使用示波器之前,了解 示波器 的结构很重要,毕竟知己知彼,方能百战百胜嘛!零式未来科技小零记得在很早之前就听过很多的“老司机”说过很多什么“你要先去了解 示波器 的四个部分”、“在学习之前你要先弄懂 示波器 那四个部分再去学……”等相关内容。那么众多“老司机”口中的“四个部分”是指哪四个部分呢?后来我才弄明白,原来我们现在用的那些常见的,基本的 示波器 都是由以下四个部分组成:显示、垂直控制、水平控制以及触发控制。今天,零式未来科技 小零就同大家一起深入的探究以下这四个部分。
首先先来看一下“显示”部分,示波器 的显示部分通常是CRT或LCD面板,除了到屏幕上,显示部分还配备了三个基本的控制:聚焦旋钮,强度旋钮以及一个光束查找按钮。
其次是“垂直部控制”,示波器的垂直控制部分所显示的是信号的振幅。本节进行一个伏特、每司(伏/格)选择旋钮,一个AC / DC /地面选择开关和垂直(主)的仪器的输入。此外,在一般情况下,示波器的这部分通常配备的垂直光束位置旋钮。
第三就是“水平部控制”,水平控制的时基或“扫描”的仪器。这个部分主要的控制是秒每格(SEC / DIV)选择开关。另外还包括一个水平输入用于绘制双XY轴信号。一般设在 示波器本节的水平光束位置旋钮。
最后一个就是”触发部控制”,出发控制在扫描的启动事件中。该触发器可以被设置为自动重新启动后,每一次扫描,或者它也可以被配置为响应的一个内部的或外部的事件。本节的主要将源和耦合选择开关控制。除此之外,外部触发输入(外部输入)和电平调整也包括在内。
在除了基本仪器,大多数的示波器 都有探针被提供,探针将连接到仪器的输入,示波器的输入阻抗通常有一个电阻的10倍。在0.1(-10X)的衰减系数,但这样的结果有助于隔离,从被测量的信号由探头电缆的电容性负载。有些探头有一个开关,使运营商在适当的时候能够绕过电阻器。以上就是针对示波器四个部分的一些功能解读和内部组成部分介绍,有助于大家对示波器的了解,大家了解了吗?如果还有不清楚的朋友们欢迎添加关注我们零式未来科技官方微信公总号“零式未来”,与我们的技术工程师深入交流探讨,还可以获取我们最新的活动新闻资讯哟~。https://www.szlswl8.com/
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下列术语和定义适用于本文件。
体租电阻 volume resistance
施加在与绝缘介质相对表面接触的两个电极间的直流电压与给定时间流过介质的电流之比. 注:体积电阻的单位用n表示.
体积电阻率 volume resistivity
在给定的时间及电压下,直流电场强度与绝缘介质内部电流密度之比.
注L根据IEC 60050-121,"电导率”被定义为标資或张童,它与电场强度的乘积是传导电流密度;“电阻率”是“电导 率”的倒数.体积电阻率是在测量时单位体积内可能存在的各向异性的数量的平均值,还包括在电极间可能 产生的极化现象.
注2:在实际中,体积电阻率通常被视为单位体积内的体积电阻.
注3:体积电阻率的单位用n • m表示.
杂散电流 stray current
对地的或埋在地下的金属结构接地而引起的泄漏电流.
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