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什么叫“核磁共振”??

核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。 核磁共振是处于静磁场中的原子核在另一交变磁场作用下发生的物理现象。

原来叫核磁共振,就是在你身体上施加一个磁场,使你身体里的氢原子核都朝向磁场方向,然后撤掉这个磁场,捕捉这些原子核返回原来状态所释放出的能量,由此就知道你身体里的水份分布了,因为不同脏器的水含量都不同,所以就能清晰的区分出不同脏器了,说白了就是个水成像。

核磁共振是一些人对磁共振检查的一种称呼,正确叫法还是磁共振检查仪。从工作原理上讲,磁共振通过人体的氢原子核在磁共振机器的作用下,产生共振处理成像而提供给临床完成诊断。所以人们称其为核磁共振,但是从仪器的性能来讲,它应该是能够使某些含磁性的物质,产生共振效应的磁共振发生仪器。

磁共振:是核磁共振、电子顺磁共振或称电子自旋共振的统称。核磁共振:是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。基本原理不同 磁共振:利用收集磁共振现象所产生的信号而重建图像的成像技术。

核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。是继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。

核磁共振的解释(1) [nuclear magnetic resonance;缩写 NMR]∶在静磁场中,从某些 特征 频率 的射频场吸收能量的大量原子核显示出的现象 (2) [magnetic resonance] ∶由于空间量子化的 结果 ,原子对于某些分立的辐射频率的响应 词语分解 核的解释 核 é 果实中坚硬并包含果仁的部分: 桃核 。杏核。

核磁共振是什么意思

核磁共振是一种利用核磁共振原理进行成像的技术。核磁共振是“核磁共振成像”的简称。它涉及原子核在强磁场中的行为,以及射频脉冲的应用。具体来说,当某些原子核处于磁场中时,它们会产生特定的共振反应。这项技术利用这一物理现象来获取关于物质内部结构的信息。

是的,MRI检查就是核磁共振。MRI的英文全称是:MagneticResonanceImaging。经常为人们所利用的原子核有:1H、11B、13C、17O、19F、31P。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMRImaging)一词越来越为公众所熟悉。

MRI检查是磁共振成像的缩写,是一种医学影像技术,用于观察和诊断人体内部结构。它通过使用强磁场和无害的无线电波,在不使用X射线的情况下获取详细的图像。MRI检查可以用于检查头部、脊柱、关节、胸部、腹部等部位,帮助医生诊断各种疾病和损伤,如肿瘤、脑卒中、多发性硬化症、骨折等。

意思是:核磁共振。核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。

医学术语MRI是什么意思

MRI也就是磁共振成像,英文全称是:MagneticResonanceImaging。经常为人们所利用的原子核有:1H、11B、13C、17O、19F、31P。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMRImaging)一词越来越为公众所熟悉。

MRI是磁共振成像技术的缩写,是医学中常用的一种图像诊断技术。其原理是利用人体内原子核的自旋和磁场的相互作用,使原子核发出信号,然后通过计算机分析和处理这些信号,产生高清晰度的图像。

MRI也就是磁共振成像,英文全称是:MagneticResonanceImaging。经常为人们所利用的原子核有:1H、11B、13C、17O、19F、31P。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像一词越来越为公众所熟悉。

MRI是磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging)的缩写,是一种非侵入性的、高技术的医学影像检查方式。它利用强磁场、无线电波和计算机技术,生成身体内部高清晰度的图像,以检查器官、骨骼、软组织等身体各部位的健康状况。MRI的优势之一是不会使用任何放射性物质,不会对人体造成辐射损伤。

核磁共振是检查什么的?

MRI检查是磁共振成像的缩写,是一种医学影像技术,用于观察和诊断人体内部结构。它通过使用强磁场和无害的无线电波,在不使用X射线的情况下获取详细的图像。MRI检查可以用于检查头部、脊柱、关节、胸部、腹部等部位,帮助医生诊断各种疾病和损伤,如肿瘤、脑卒中、多发性硬化症、骨折等。

MRI是核磁共振检查,是现在影像学检查方法当中非常重要的一种检查方式,主要是利用人体中的氢原子,在外加磁场的作用下成像。核磁共振检查对软组织的分辨率比较高,所以普遍用于中枢神经系统软组织、腹部以及乳腺等相关部位的检查。

核磁共振成像,也称为磁共振成像(MRI),是一种通过使用强磁场和无害的无线电波来创建人体组织图像的非侵入性医学成像技术。MRI被广泛用于检查几乎所有身体部位,包括脑部、胸部、心脏、骨骼、肌肉和软组织,以及检测各种疾病,如肿瘤、神经系统疾病和心血管疾病等。

对于核磁共振检查来说,它主要原理是通过人体内氢元素的含量多少,来作为相应的成像原理。如果氢含量高,相对而言在MRI的检查过程当中,它在T1像上就会出现相应的黑色表现,也就是专业术语说的信号强度比较低。当在T2像的时候,它会出现比较白色的情况,这种情况证明它的信号强度比较强。

MRI是什么检查

1、MRI检查是一种磁共振成像检查。解释如下: 定义与概述 MRI检查即磁共振成像检查,是一种非侵入性的医学影像技术。它利用强磁场和射频脉冲来产生身体内部结构的详细图像。这种检查方法对于评估身体各部位的问题,如脑部、关节、肌肉等非常有效。 工作原理 MRI检查的工作原理主要基于核磁共振现象。

2、MRI是一种非电离辐射的医学成像技术,通过利用磁场和射频脉冲来产生身体内部结构的高分辨率图像。该技术通过磁场对氢原子的原子核进行定位,再结合计算机处理数据,形成图像。由于其能够获取详细的器官和组织信息,MRI被广泛应用于诊断各种疾病。

3、MRI是磁共振成像技术的缩写,是医学中常用的一种图像诊断技术。其原理是利用人体内原子核的自旋和磁场的相互作用,使原子核发出信号,然后通过计算机分析和处理这些信号,产生高清晰度的图像。

4、是的,MRI检查就是核磁共振。MRI的英文全称是:MagneticResonanceImaging。经常为人们所利用的原子核有:1H、11B、13C、17O、19F、31P。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMRImaging)一词越来越为公众所熟悉。

核磁共振是什么?

核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。 核磁共振是处于静磁场中的原子核在另一交变磁场作用下发生的物理现象。

磁共振:是核磁共振、电子顺磁共振或称电子自旋共振的统称。核磁共振:是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。基本原理不同 磁共振:利用收集磁共振现象所产生的信号而重建图像的成像技术。

核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,简称NMR)是一种物理现象和技术方法,用于研究物质的结构、组成和动力学性质。核磁共振技术可以通过探测原子核在外加磁场和射频脉冲作用下的共振吸收信号来获取样品的信息。

核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。

核磁共振的原理涉及施加磁场和射频脉冲,用以探测原子核的共振现象,进而获取物质内部结构的信息。 核磁共振是一种精确度极高的实验室技术,其应用范围包括化学、物理学、医学等多个领域。 原子核具有自旋状态和磁矩,这些在静止状态下产生的微弱磁场,会在外部磁场的影响下发生变化。

MRI也就是磁共振成像,英文全称是:MagneticResonanceImaging。经常为人们所利用的原子核有:1H、11B、13C、17O、19F、31P。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMRImaging)一词越来越为公众所熟悉。

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