【摘 要】
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磁共振成像(MRI)因其无电离、无辐射和非侵入性的优点已经成为医学影像诊断的重要工具。常规的磁共振设备是利用质子(1H)的自旋在磁场中产生的拉莫尔进动设计的。然而,肺部是
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磁共振成像(MRI)因其无电离、无辐射和非侵入性的优点已经成为医学影像诊断的重要工具。常规的磁共振设备是利用质子(1H)的自旋在磁场中产生的拉莫尔进动设计的。然而,肺部是一个乏水、低密度、磁导率极不均匀的器官,无法对肺部进行有效的成像,在研究肺部进行磁共振成像研究时需要借助于超极化气体。射频线圈作为磁共振设备中一个重要部件,其优劣程度决定着成像的质量。本论文基于超极化气体3He设计了低场强(600Gs)的三组射频线圈、以及多频点线圈系统,并进行了实验验证。本论文的主要工作如下:首先,介绍核磁共振成像的基本原理、磁共振设备的基本结构、超极化气体的基本原理、射频线圈的基本参数射频线圈的设计一般原则。同时还介绍射频线圈的相关电路,包括:线圈的调谐、线圈的匹配、线圈之间的去耦等。其次,设计了基于600Gs场强下基于1H成像与3He成像的收发一体的螺线管线圈,并针对小老鼠进行了磁共振成像实验,验证了基于600Gs的低场条件下超级换气体3He磁共振成像的可行性。设计了基于600Gs场强下超极化气体3He的蝶形发射线圈以及四通道表面阵列接收线圈,并利用矢网对线圈进行了实验并得出了线圈的反射参数(S11)与耦合参数(S12)。最后,设计了基于600Gs场强下多频点射频线圈系统,该射频线圈系统设置的两个频点分别为:2.68MHz(1H)与1.94MHz(3He)。
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