Paramagnetisme. Ferromagnetisme. Spole. Diamagnetisme. Spole for å lage B 0. Induksjon



Like dokumenter
Paramagnetisme. Ferromagnetisme. Diamagnetisme. Spole. Spole for å lage B 0. Induksjon

Begrep. Protoner - eller Hvordan få et MR-signal? Kommunikasjon. Hoveddeler. Eksempel: Hydrogen. Hvordan få et signal?

Innledning. Innledning. Skantid,, matrise, bildekvalitet. Skantid. Pixel og Voxel. En enkel sinuskurve. Faseforskyvning

Innledning. Skantid, matrise, bildekvalitet. Pixel og Voxel. Innledning. En enkel sinuskurve. Faseforskyvning

Faradays lov: Flere muligheter for induksjon: Magnetisme. Kap

Tirsdag 15. april. et stykke materie er bygd opp av atomer, dvs av atomære magnetiske dipoler med magnetisk dipolmoment j = 1...n. m j. m

Magnetisme. Magnetostatikk (ingen tidsvariasjon): Kap 27. Magnetiske krefter Kap 28: Magnetiske kilder

Faradays lov: Flere muligheter for induksjon: Magnetisme. E = - dφ B /dt, der Φ B = B da. Kap29

Magnetisme. Magnetostatikk (ingen tidsvariasjon): Kap 27. Magnetiske krefter Kap 28: Magnetiske kilder

Faradays lov: Flere muligheter for induksjon: Magnetisme. Kap29

Faradays lov: Flere muligheter for induksjon: Magnetisme. Kap29

MR fysikk for radiologer. Andreas Abildgaard Enhet for abdominalradiologi Rikshospitalet, OUS

Faradays lov: Flere muligheter for induksjon: Magnetisme. Kap

Batteritenningsanlegg. Med stifter. Storfjordens Automobil Klubb

Oppspinn og kvantesprang

Faradays lov: Flere muligheter for induksjon: Magnetisme. Kap29

Laboratorieoppgave 8: Induksjon

UNIVERSITETET I OSLO

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON

Modul nr Magnetisme og elektrisitet

Det trengs to personer for operere begge utrustningene.

LAVFREKVENS FELT. Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte

NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE TFY4120 FYSIKK. Fredag 9. desember 2005 Tid: kl

Kap. 4 Trigger 9 SPENNING I LUFTA

Beregning av gjensidig induktans

Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Magnetiske monopoler fins ikke: Kap. 27 Kjapp historie. Kap. 27 Magnetisme. Kap 27

Innhold. Innledning 13

Kap. 27 Kjapp historie. Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Kap. 27 Magnetisme. Kraft på ledningsbit. Kap 27

Kap 1 Bloch-likningen RF-eksitasjon Relaksasjon. MR på 2 minutter 2/12/2009 FYS Del 1-1 MR-basics

Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Magnetiske monopoler fins ikke: Kortfatta målsetning:

Kap. 27 Kjapp historie. Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Kap. 27 Magnetisme. Kraft på ledningsbit. Kap 27

Ultralyd, fysiske prinsipper

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: FYS Elektromagnetisme Fredag 31. august 2012 Kl 09:00 13:00 adm. Bygget, rom B154

EKSAMEN FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME I Mandag 17. desember 2007 kl K. Rottmann: Matematisk formelsamling (eller tilsvarende).

Magnetisk resonanstomografi (MR)

INF L4: Utfordringer ved RF kretsdesign

Fredrikstadgruppen av NRRL, Postboks 208, 1601 Fredrikstad Kurs for radioamatører ved LA6PB

Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi EKSAMEN I FYS135 - ELEKTROMAGNETISME

94.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen.

EKSAMEN VÅREN 2006 SENSORTEORI. Klasse OM2 og KJK2

SENSORVEILEDNING. Oppgave 1 eller 2 besvares

KONTAKTLEDNINGSANLEGG

Informasjon om din trådløse forbindelse

Installasjon IDT 120. Art. nr:

For drøftelse med legen til implantatbrukere

UTSETT EKSAMEN VÅREN 2006 SENSORTEORI. Klasse OM2 og KJK2

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

Nat 104. Forelesningsnotater. Våren Det vidunderlige magnetfeltet. UiA / Tarald Peersen

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME I Mandag 17. desember 2007 kl

Løsningsforslag til øving 13

Medisinske prosedyrer

Magnetisk resonans historikk og teoretisk grunnlag

NORGE. Utlegningsskrift nr STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

Laboratorieøvelse 2 N

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene

INNHOLD. Radiobølger..3 Omvandlere..7 Oscillator...12 Modulasjon. 14 Sender og mottaker..17 Elektronrør...20 Oscilloskop..25 TV..

,QQOHGQLQJ 3-1/ )DJ 67( 6W\ULQJ DY URPIDUW \ / VQLQJVIRUVODJ WLO YLQJ

Fysikkdag for Sørreisa sentralskole. Lys og elektronikk. Presentert av: Fysikk 1. Teknologi og forskningslære. Physics SL/HL (IB)

Lokalisering av rørledninger

Denne stasjonen har ikke standardisert pasient. Eksaminator vil veilede deg gjennom oppgaven.

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Kombisensor Bruksanvisning

HMS art.nr FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: Dok. nr.: 0593A

Farer ved strøm og spenning

Eskeland Electronics AS

Naturfag 2 Fysikk og teknologi, 4NA220R510 2R 5-10

Fysisk Lag. Den primære oppgave

Modul nr Produksjon av elektrisk energi kl

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

MR thorax. -med kliniske eksempler. Overlege Åse Kjellmo Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital

Experiment Norwegian (Norway) Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng)

Oppgave 4 : FYS linjespesifikk del

UNIVERSITETET I OSLO

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Magnetiske monopoler fins ikke: Kap. 27 Kjapp historie. Kap. 27 Magnetisme. Kortfatta målsetning:

SENSORVEILEDNING. Oppgave 1 eller 2 besvares

GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON MICRO MATIC GENERELT OM DIMMING. NYTTIGE TIPS Spørsmål og svar vedrørende dimmere og elektroniske trafoer.

EKSAMEN VÅREN 2007 SENSORTEORI. Klasse OM2

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

The NordicNeuroLab (NNL) "story"

FORSIDE MR-bilde AV EN APPELSIN AV KNUT NORDLID

Klikk på sidetallet for å komme til det enkelte lysark. De svarte sidetallene viser hvor illustrasjonen står i læreboka.

Sikkerhet, tips og triks

Eskeland Electronics AS

TALITOR TA Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: Bestillingsnr.

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME TFY4155 ELEKTROMAGNETISME Onsdag 3. juni 2009 kl

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

MAGNETISK RESONANS TOMOGRAFI

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer:

Fjæra i a) kobles sammen med massen m = 100 [kg] og et dempeledd med dempningskoeffisient b til en harmonisk oscillator.

FYS 1120: Labøvelse 2 Magnetisering

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Valg og installasjon av DAB-antenner og adapter i bil

Tresfjordbrua Prosjektering og kontroll av store stålrørspeler, med bruk av PDA

Brukerveiledning for passiv kabelsøker

Transkript:

MR Apparatur Rune Sylvarnes Radiografutd., HiTø NORUT Informasjonsteknologi AS Magneter Radiobølger MR apparatur Varierer med posisjon, statisk i tid -statisk -varierende (gradientspoler) -sender -mottaker Varierer i tid Datamaskin for bildeberegning Betjeningskonsoller Laserkamera/fotoenhet (overflødig ved PACS) Arbeidsstasjon Basiskurs i MR, Tromsø-00 2 Magnetfeltlinjer rundt Tesla (T) Magnet feltstyrken måles i Tesla. Gammel måleenhet er Gauss (G). 1 Tesla = 10 000 Gauss. Magnetfeltet på jorda = ca. 0.5 G Magnetfeltstyrken for MR billedtaking = 0.3-1.5T (= 15 000 G) Telefon når vi har han helt inntil øret =0.3-0.4G. Grense for pacemaker pas.=10g. Basiskurs i MR, Tromsø-00 3 Basiskurs i MR, Tromsø-00 4 MR Hovedmagnetfeltet i en MR er statisk og ALLTID på. Styrken kan variere: høy-tesla 1.5 T middels Tesla 0.5 T lav-tesla 0.2 T Ulike typer magnetisme Ferromagnetisme Paramagnetisme Diamagnetisme Basiskurs i MR, Tromsø-00 5 Basiskurs i MR, Tromsø-00 6 1

Ferromagnetisme Ferromagnetiske stoff har en stor magnetisk susceptibilitet, dvs. at når et slik materiale plasseres i et ytre magnetfelt, blir magnetfeltet sterkere inni materialet enn utenfor. Disse stoffene kan gi artefakter. Eks. jern, nikkel Paramagnetisme Paramagnetiske stoff har positiv magnetisk suceptibilitet, men kun tusendeler av den ferromagnetiske. Eks. 0 2 og ioner av noen materialer Basiskurs i MR, Tromsø-00 7 Basiskurs i MR, Tromsø-00 8 Diamagnetisme Diamagnetiske stoff har svakt negativ magnetisk suceptibilitet. Eks. det meste vev, vann, kobber, bariumsulfat Spole En spole er en antenne sammensatt av et eller flere elementer der hvert element er en elektrisk ledende strømsløyfe Når sløyfen påtrykkes en spenning vil strømmen produsere et magnetiskfelt Basiskurs i MR, Tromsø-00 9 Basiskurs i MR, Tromsø-00 10 Induksjon Spole for å lage B 0 Motsatt vil det genereres (induseres) en strøm gjennom strømsløyfen når magnetfeltlinjene gjennom en strømsløyfe alternerer. Slik måles MR-signalet. Basiskurs i MR, Tromsø-00 11 Basiskurs i MR, Tromsø-00 12 2

Superledende magneter (B 0 ) En spole hvor det går strøm. Magnetfeltet blir homogent midt inni spolen. Den vanligste magnettypen p.g.a magnetfeltstyrken, stabil og homogen. Spolen er sterkt nedkjølt og superledende (vanligvis lavere enn 10 K, dvs, -263 C) Superledende forts. Superledende materialer har ikke motstand, og strømmen som går i den fortsetter å gå uten tilførsel av energi. Når strømmen først er satt i gang, går den uavbrutt => det sterke magnetfeltet B 0 kan ikke slås av. Spolen er omsluttet flytende helium som har kokepunkt på ca -269 C (4 K). Basiskurs i MR, Tromsø-00 13 Basiskurs i MR, Tromsø-00 14 Magnetgradienter Gradientspoler lager små magnetfelt i tillegg til magneten. Gjør magnetfeltet gradvis sterkere / svakere i en retning. Ved å sende strøm i en eller flere av de 3 gradientspolene (X,Y,Z gradient), kan magnetfeltet gradvis gjøres sterkere /svakere i en hvilken som helst retning. Resonansfrekvensen endrer seg tilsvarende og gjør billeddannelsen mulig. Ved hjelp av gradientene kan man fritt velge snittplanets orientering. Basiskurs i MR, Tromsø-00 15 Spole/Coil For å sende og ta imot signal benyttes antenner eller spoler. Kroppsspole (body coil) er oftest bygd inn i apparatet og dekker hele volumet hvor det er mulig å ta bilder. Overflatespoler legges rundt pasienten der avbildning ønskes. Overflatespoler brukes for å bedre signal til støyforholdet, bedre oppløsning og kan tilpasse ulike kroppsdeler. Basiskurs i MR, Tromsø-00 16 RF-spole Eksitasjon: Spolen produserer et alternerende felt B1 med frekvens lik resonansfrekvens. Styrken av feltet og varigheten av feltet (pulsen) bestemmer pulsvinkelen. Mottak:Spolen får indusert en strøm når M har en alternerer komponent gjennom spolen. RF-spolene trenger begge forsterkere. Signalene er svake. Seleksjons gradient Maxwell pair I 1 I 2 Basiskurs i MR, Tromsø-00 17 @KIG-95 Basiskurs i MR, Tromsø-00 18 3

Golay pair Spoler for B 0,G X,G y,g z Frekvens- og fase-kode gradient I 1 I 3 I 2 I 4 @KIG-95 Basiskurs i MR, Tromsø-00 19 Basiskurs i MR, Tromsø-00 20 Pluss spole for RF-puls Mottakerspoler Overflatespoler Ringspoler Salspoler (Saddle coil) Fuglebur spoler (bird cave coil) Phased array spoler Kvadraturspoler Basiskurs i MR, Tromsø-00 21 Basiskurs i MR, Tromsø-00 22 Overflatespole Andre spoler Kun for mottak Godt SNR (signal-støy forhold) Basiskurs i MR, Tromsø-00 23 Basiskurs i MR, Tromsø-00 24 4

Phased Array spoler Lineær eller kvadratur Hver spole (2-8 stk) er uavhengig av de andre Kan dekke større områder med samme SNR som en enkel spole Nyeste: Phased array med koding i hardware => raskere Basiskurs i MR, Tromsø-00 25 Kvadraturspoler Sammensatt av to spoler 90 på hverandre. De måler samme signal (korrelert), men ikke samme støy (ukorrelert). Ved riktig sammensetning av signalene kan SNR reduseres med faktor 2 sammenlignet med lineære spoler. Kan være både sender og mottaker Basiskurs i MR, Tromsø-00 26 Gradient-, RF og mottaker- spoler Vi kan tenke oss en Tilleggsmagnet til hovedmagneten. Hovedmagneten er en spole som sender RF-pulsene fra den store tunnelen pasienten ligger i. Magnetgradientene er mye svakere enn hovedmagneten. Tilleggsmagneten eller spolen som detekterer NMR signalet er derimot plassert på pasienten. Skjerming for B 0 Passiv skjerming: Store jernplater rundt lab et. Aktiv skjerming: Ytre superledende magnet utenpå den indre superlendende magneten Ytre spole med strøm motsatt vei => reduserer feltstyrken utenfor magneten Basiskurs i MR, Tromsø-00 27 Basiskurs i MR, Tromsø-00 28 Følsomhet for statiske magnetefelt Skjerming for RF-puls =0,002 T MRI signaler er svake => må skjerme fra RF-signal utenfra. Skjermer også mot at RF-puls skal forstyrre radiosignal utenfor behandlingsrommet. Passiv skjerming: Faraday bur bygges i gulv, vegger og tak i lab et. Basiskurs i MR, Tromsø-00 29 Basiskurs i MR, Tromsø-00 30 5

Shimming Justering av B 0 for å lage magnetfeltet mest mulig homogent. Passiv: Produsent legger inn jernstykker i magneten. Aktiv: Programvare som justerer felt inhomogeniteter med gradientspolene med pasienten i magneten og bestemt ROI. Nyttig siden en kropp i feltet alltid fører til forstyrrelser i magnetfeltet. Eddy strømmer Strømmer i ledende deler (som metallet som skjermer magneten) generert av raskt skiftende gradientfelt Eddy strømmer lager sin tur uønskede magnetgradientfelt som kan gi artefakter Motvirkes ved aktiv skjerming av gradientspolene Basiskurs i MR, Tromsø-00 31 Basiskurs i MR, Tromsø-00 32 Annet tilleggsutstyr Kommunikasjonsutstyr med pasienten Utstyr for måling av pust og/eller puls for synkronisering av enkelte u.s. Datamaskiner Egne datamaskiner for styring av maskinen, bilderekonstruksjon og visning Krever mye databehandling for rekonstruksjon, men i dag er dette ingen bremse: Kan rekonstruere opp mot 200 bilder pr. sek.1! Basiskurs i MR, Tromsø-00 33 Basiskurs i MR, Tromsø-00 34 MRI Modalitet Hva avbilder vi? Avbilder Røntgen/CT Ultralyd Nukleærmedisin MR Den lineære attenuasjonskoeffisienten µ (hvor mye røntgenstrålen svekkes) Akustisk impedans (refleksjon av lydbølger) Opptak av radiofarmasøytika T 1, T 2, Protontetthet (relaksasjon) Basiskurs i MR, Tromsø-00 35 Basiskurs i MR, Tromsø-00 36 6

frekvens (Hz) bølgelengde (m) energi (ev) Det elektromagnetiske spekteret 10 24 10 22 10 20 10 18 10 16 10 14 10 12 10 10 10 8 10 6 10 4 10 2 10 0 10-16 10-14 10-12 10-10 10-8 10-6 10-4 10-2 10 0 10 2 10 4 10 6 10 8 10 8 10 6 10 4 10 2 10 0 10-2 10-4 10-6 10-8 10-10 10-12 10-14 10-16 (terapi) røntgen/gamma ioniserende (diagnostikk) ultrafiolett (UV) synlig lys infrarødt (IR) varmestråling mikrobølger radiobølger (radar, TV, mikrobølgeovn) ikke-ioniserende Lavfrekvent el.mag. bølger (nettspenning, jordmagnetfelt, kraftlinjer) http://mritutor.com/ Referanser http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm http://www.users.on.net/vision/papers/hardware/hardware.htm http://www.britannica.com/ http://rad.usuhs.mil/rad/handouts/hood/mr_options/ Philips, Basic Principles of MR Imaging, 2nd ed Woolbarst, A: Physics of Radiology, Appleton & Lange 1993 Kjell-Inge Gjesdal, Ullevål sykehus Linda Isaksen, Høgskolen i Tromsø Basiskurs i MR, Tromsø-00 38 7