Tomograful dispozitivului - un mortar cu un etaj înalt și un tip deschis

MR scanner constă din:

  • gradienti magnetici;
  • magnetul principal;
  • sisteme de colectare și prelucrare a datelor;
  • generator (transmițător) de impulsuri radio;
  • receptoare radio;
  • sisteme de alimentare cu energie electrică și răcire.

Tomograful dispozitivului - un mortar cu un etaj înalt și un tip deschis
Schema schematică a scanerului MR

Să ne gândim doar la principiile generale ale structurii scanerelor MR. deoarece actualizarea frecventă a gamei de modele face lipsit de sens considerarea caracteristicilor de proiectare ale unui anumit dispozitiv. Calitatea și viteza imaginii de ieșire, determinate de semnalul din bobina de primire a tomografului, depind de inducția magnetică (forța magnetului).

Prin rezistența câmpului magnetic, tomografiile sunt împărțite în:

Magneții în scanerele MR sunt clasificați ca:

  • permanente;
  • rezistente electrice;
  • supraconductoare electrice.
Caracteristicile magneților de clasa 1 permanenți:
  • constau din aliaje feromagnetice;
  • câmp 0,2 - 0,3 T;
  • sunt economice în funcțiune. deoarece nu necesită energie și răcire;
  • orientarea câmpului magnetic este verticală;

Avantajul magneților permanenți și al tomografelor de tip deschis pe baza lor este posibilitatea de a fi folosit RMN pentru pacienții care suferă de atacuri de tip claustrofobie.
Economia, simplitatea și capacitatea de a primi pacienți cu claustrofobie și o greutate de peste 120 kg au contribuit la creșterea cererii pentru scanere MR de tip deschis pe magneți permanenți.

Caracteristicile electromagneților rezistivi din clasa 2:
  • proiectarea magnetului electric rezistiv:
    • solenoid din cupru sau sârmă de fier;
    • se utilizează răcirea cu apă;
  • câmpul magnetic de la 0,2 la 0,4 T;
  • câmpul este orientat de-a lungul găurii solenoidului;
  • Modele moderne de tomografe MR bazate pe electromagneți rezistivi - tip deschis.
Caracteristicile electromagneților supraconductori de 3, 4 și 5 clase:
  • caracteristici de design:
    • un solenoid din aliaj de niobiu-titan;
    • Se răcește prin heliu lichid până la - 269 g. Celsius (4 K), la care trece într-o stare superconductoare;
  • câmp 0,35 - 4 T.
Avantajele magneților supraconductori:
Dezavantaje ale scanerelor MR de mare intensitate:
  • costuri ridicate;
  • utilizarea pentru heliu lichid de răcire;
  • Necesitatea unei egalizări suplimentare a câmpului magnetic pentru a obține o imagine de înaltă calitate.

Tomograful dispozitivului - un mortar cu un etaj înalt și un tip deschis
Scaner IRM - principiul acțiunii la scanarea unui pacient

Principiul scanerului IRM

  • Bobina de transmisie generează unde de frecvență rezonante și le modulează în impulsuri;
  • O bobină de recepție care reprezintă o antenă extrem de sensibilă situată perpendicular pe direcția câmpului principal (planul X-Y) transmite semnalul recepționat la ADC;
  • Convertorul analog-digital (ADC) trimite date digitale computerului operatorului pentru reconstrucția imaginii;
  • calculator. cu excepția obținerii imaginilor dintr-o tomografie, permite:
    • gestiunea centralizată a întregului sistem;
    • procesați, înregistrați și imprimați imaginea;
    • efectuați o transformare Fourier rapidă.

MR scanner constă din:

  • gradienti magnetici;
  • magnetul principal;
  • sisteme de colectare și prelucrare a datelor;
  • generator (transmițător) de impulsuri radio;
  • receptoare radio;
  • sisteme de alimentare cu energie electrică și răcire.

Tomograful dispozitivului - un mortar cu un etaj înalt și un tip deschis
Schema schematică a scanerului MR

Să ne gândim doar la principiile generale ale structurii scanerelor MR. deoarece actualizarea frecventă a gamei de modele face lipsit de sens considerarea caracteristicilor de proiectare ale unui anumit dispozitiv. Calitatea și viteza imaginii de ieșire, determinate de semnalul din bobina de primire a tomografului, depind de inducția magnetică (forța magnetului).

Prin rezistența câmpului magnetic, tomografiile sunt împărțite în:

Magneții în scanerele MR sunt clasificați ca:

  • permanente;
  • rezistente electrice;
  • supraconductoare electrice.
Caracteristicile magneților de clasa 1 permanenți:
  • constau din aliaje feromagnetice;
  • câmp 0,2 - 0,3 T;
  • sunt economice în funcțiune. deoarece nu necesită energie și răcire;
  • orientarea câmpului magnetic este verticală;

Avantajul magneților permanenți și al tomografiilor de tip deschis pe baza lor este posibilitatea de a fi folosit RMN pentru pacienții care suferă de atacuri de tip claustrofobie.
Economia, simplitatea și capacitatea de a primi pacienți cu claustrofobie și o greutate de peste 120 kg au contribuit la creșterea cererii pentru scanere MR de tip deschis pe magneți permanenți.

Caracteristicile electromagneților rezistivi din clasa 2:
  • proiectarea magnetului electric rezistiv:
    • solenoid din cupru sau sârmă de fier;
    • se utilizează răcirea cu apă;
  • câmpul magnetic de la 0,2 la 0,4 T;
  • câmpul este orientat de-a lungul găurii solenoidului;
  • Modele moderne de tomografe MR bazate pe electromagneți rezistivi - tip deschis.
Caracteristicile electromagneților supraconductori de 3, 4 și 5 clase:
  • caracteristici de design:
    • un solenoid din aliaj de niobiu-titan;
    • Se răcește prin heliu lichid până la - 269 g. Celsius (4 K), la care trece într-o stare superconductoare;
  • câmp 0,35 - 4 T.
Avantajele magneților supraconductori:
Dezavantaje ale scanerelor MR de mare intensitate:
  • costuri ridicate;
  • utilizarea pentru heliu lichid de răcire;
  • Necesitatea unei egalizări suplimentare a câmpului magnetic pentru a obține o imagine de înaltă calitate.

Tomograful dispozitivului - un mortar cu un etaj înalt și un tip deschis
Scaner IRM - principiul acțiunii la scanarea unui pacient

Principiul scanerului IRM

  • Bobina de transmisie generează unde de frecvență rezonante și le modulează în impulsuri;
  • O bobină de recepție care reprezintă o antenă extrem de sensibilă situată perpendicular pe direcția câmpului principal (planul X-Y) transmite semnalul recepționat la ADC;
  • Convertorul analog-digital (ADC) trimite date digitale computerului operatorului pentru reconstrucția imaginii;
  • calculator. cu excepția obținerii imaginilor dintr-o tomografie, permite:
    • gestiunea centralizată a întregului sistem;
    • procesați, înregistrați și imprimați imaginea;
    • efectuați o transformare Fourier rapidă.