Examen IRM trois questions

Apr 25, 2022 Laisser un message

Pourquoi y a-t-il autant de mouvements lors d'une IRM ? Si longtemps? Que se passe-t-il dans la machine ?


Pourquoi le mouvement est-il si fort ?

Le concept de champ de gradient, en termes simples, le champ de gradient est un champ généré par un champ électrique qui change avec la force du champ magnétique dans l'espace. Pour localiser avec précision dans un espace tri-dimensionnel, trois axes de coordonnées sont nécessaires, de sorte que n'importe quelle partie du corps puisse être positionnée. , lorsque la séquence spécifique est implémentée, vous pouvez penser comme ceci, dans le système de coordonnées tridimensionnel -, coupé le long d'un axe, vous pouvez localiser une surface, si vous la localisez le long d'une direction sur cette surface, vous pouvez localiser une ligne, si Avec une orientation orientation supplémentaire, vous pouvez localiser un point sur la ligne. Ensuite, ces trois axes consistent simplement, selon les instructions du médecin, à localiser chaque point de votre corps présentant des parties anormales, et à l'imager. Les fonctions des trois axes sont interchangeables. La principale raison du bruit est que vous pouvez choisir un volume différent pour chacun de vos points d'imagerie. Par exemple : Si vous voulez regarder l'épaisseur de 5 cm du ménisque du genou, alors la taille de votre dégradé est différente de la taille de l'épaisseur de 3 cm. Et vous devez localiser chaque point, vous devez donc le faire en changeant constamment la taille du dégradé et le temps du travail, ce qui fait partie du concept de la séquence en MR. Parce que l'amplitude du gradient doit changer, le champ magnétique généré par le champ électrique changera. Dans ce processus, un champ électrique qui empêche le champ magnétique de changer sera généré, appelé courant de Foucault. Plus le champ magnétique change rapidement et rapidement, plus le courant de Foucault sera important. Selon la physique du lycée, on peut savoir que le fil sous tension sera affecté par la force de Lorentz dans les conditions du champ magnétique. La bobine de gradient elle-même est le fil sous tension, elle est donc affectée par la force. Bien qu'il ait été corrigé, il provoquera toujours des vibrations et la vibration d'une certaine fréquence entraînera du bruit. Étant donné que les structures des bobines de gradient dans les trois directions sont différentes et que la direction de la force est différente, le son généré lors de la vibration ne sera pas différent. La taille et la durée du dégradé ajouté entraîneront également des sons différents. Cependant, les fabricants de résonance magnétique réduisent généralement le bruit à une plage inférieure à 120 dB, ce qui est sans danger pour le corps humain selon les normes internationales. Mais la technologie existante ne peut toujours pas éliminer complètement le bruit.


Pourquoi cela prend-t-il autant de temps?

L'imagerie par résonance magnétique détermine les caractéristiques des tissus en fonction de la transition du niveau d'énergie des protons H dans les molécules d'eau du corps humain. C'est aussi une molécule d'eau. L'eau dans les graisses et l'eau dans les tissus musculaires ont des niveaux d'énergie différents en raison d'environnements chimiques différents. La transition sera rapide et lente, c'est-à-dire que le temps de relaxation sera différent. Selon cette caractéristique, le caractère est acquis à différents moments et les caractéristiques de l'état du niveau d'énergie de chaque molécule d'eau tissulaire sont affichées au niveau du signal, qui distingue également la lumière et l'obscurité dans l'image. Mais parfois, les caractéristiques du tissu malade sont très similaires aux caractéristiques du tissu normal du corps humain, ce qui nécessite des séquences différentes pour juger si le tissu est un signal normal ou anormal. Parfois, le tissu malade a des caractéristiques similaires à la graisse ou à l'eau, et une seule imagerie est facile à manquer le diagnostic, de sorte que certaines séquences qui inhibent l'eau ou inhibent la graisse sont scannées. Comment y parvenir dépend des caractéristiques physiques et physiologiques impliquées. Il faut donc généralement beaucoup de temps pour numériser. Et pour déterminer l'une des principales raisons du long temps de scan pour chaque point, si vous avez besoin de regarder de plus près, plus le volume de chaque point est petit, plus le temps de scan sera long. Pour vous donner un exemple simple, plus la grille d'une feuille de papier est petite, plus le temps qu'il vous faudra pour pointer une fois sera certainement plus lent que celui avec seulement quelques grilles, mais nous devons faire en sorte que le point soit assez petit dans le L'IRM, car elle est juste assez petite pour localiser et trouver avec précision la zone de la lésion.


Changer de position toutes les 2-3 minutes ?

Généralement, une séquence régulière prend 2-3 minutes. Parfois, il s'agit de scanner des séquences avec des caractéristiques différentes, pas de changer la position. Parfois, la direction du niveau sélectionné est en effet échangée, comme l'articulation du genou coupée du ciel vers le sol, et la direction de l'articulation du genou du ciel vers le sol. Lors de la coupe du pied à la tête, le niveau vu est différent. En raison de la structure complexe du corps humain, il est nécessaire de confirmer sous plusieurs angles afin de rechercher avec précision un traitement médical.

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