Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Организационная работа рентгеновского кабинета....docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
431.92 Кб
Скачать

Сверхпроводящие магниты.

  • Модификакция резистентных магнитов, где для создания магнитного поля используется явление сверпроводимости.

  • Благодаря действию сверхнизких температур (-269°) на сплавы металлов ( ниобий, титан, свинец, ванадий) – по ним можно пропускать достаточно сильный ток, что способствует формированию магнитного поля с высокой напряженностью. Для создания низкой температуры используется многоконтурная система охлаждения с жидким гелием.

  • Сверхпроводящие магниты не потребляют электрической энергии.

  • Расходуют криогенное вещество и нуждаются в регулярных дозаправках.

  • Магнитное поле от 0,5 до 14 Тл.

  • Высокое отношение сигнал/шум.

  • Большая пропускная способность.

  • Сложные методики исследования.

Гибридные магниты.

  • Сочетание резистивного и постоянного магнитов.

  • Позволяет достичь средней напряженности магнитного поля.

  • Относительно невысокая себестоимость.

  • Широкого применения не получили.

Для получения изображения с высоким качеством необходимо создать магнитное поле с высокой однородностью.

Поэтому на практике используются специальные концентрирующие магнитные поля:

внутри магнитного поля – маленькие брусики ферромагнитиков, либо шимирующие катушки (головная, коленная и др.).

Градиентная подсистема.

Включает в себя три градиентных усилителя и три градиентные катушки: обеспечивают пространственную локализацию МР сигнала.

Создают слабое переменное поле в центральной части основного магнита – позволяет выбирать область исследования.

Приемно – передающая система.

Состоит из : передатчика, приемника и различных радиочастотных катушек.

Передатчик – формирует короткие радиочастотные импульсы, вызывающие явление ЯМР, излучаемый от исследуемого объекта сигнал принимается и усиливается приемником.

Приемник и передатчик расположены близко от магнита. Передачу и получение сигнала от пациента обеспечивают радиочастотные катушки.

Скан – контролер.

Преобразует полученный МР сигнал в цифровой код, который в дальнейшем обрабатывается на консоли.

Управляет моментами подачи радиочастотных излучений.

Консоль.

Выполняет реконструкцию изображения по полученным данным.

Осуществляет взаимодействие с пользователем.

Позволяет производить сложную компьютерную обработку и просматривать полученные изображения.

Внешняя конструкция МР томографа.

Состоит их трех основных частей.

  • Штатив.

  • Стол с транспортером.

  • Консоль управления.

Штатив.

Расположены: обмотка магнита, градиенты и радиочастотные катушки, система сбора, усиления и передачи импульсов на ЭВМ.

Имеется тоннель, в просвет которого помещается транспортер с пациентом.

Стол с транспортером.

Имеет привод для ввоза пациента в тоннель.

Перемещение пациента осуществляется в горизонтальном положении автамотически по заданным параметрам.

Консоли с управлением.

Выведены режимы работы аппарата.

Отражается сбор информации, обработки сигналов, рекострукция изображения, хранение полученной информации.

Основы получения изображения при мр – томографии.

Сущность метода заключена в аоздействии на исследуемый объект, помещенный в постоянное магнитное поле – радиочастотных импульсов.

В основе МРТ лежит явление ядерно – магнитного резонанса протонов водорода (самое простейшее ядро наиболее часто встречается в организме человека).

В отсутствии магнитного поля протоны расположены хаотично.

При намагниченности они выстраиваются в ряд и совершают сложное движение вокруг своей оси. Причем некоторые при различных заболеваниях меняют свое векторное направление.

После прекращения воздействия РИ – импульсов, ядра вещества возвращаются в исходное положение. Высвобождается поглащенная энергия в виде сигналов.

Они усиливаются приемной катушкой и преобразуются путем компьютерной обработки в изображение.

Параметры излучаемых ядрами сигналов зависят от плотности (содержания) в исследуемых тканях протонов и от времени релаксации.