核磁共振是一種利用氫原子核在磁場中產生訊號的成像檢查方法。在人體內,氫原子的含量豐富且廣泛分佈,可以將其視為小型磁體。這些小型磁體的自旋軸分佈和排列是無序的。當將人體置於強大的磁場中時,這些小型磁體會按磁場方向有序排列。
為了進一步得到影象資訊,會施加一箇影響磁場的射頻脈衝,並以射頻訊號的方式吸收釋放的能量。接收到的射頻訊號經計算機資料重建後,轉化為影象,而這就是通常所看到的MRI影象。透過這種方式,可以觀察和診斷人體內部結構,非常有助於臨床醫學的疾病診斷和治療。
MRI影象的生成依賴於核磁共振的原理,它能夠提供高解析度、非侵入性和多平面的解剖學資訊。與傳統的X射線等成像技術相比,MRI不產生電離輻射,對人體健康不會造成明顯損傷。同時,MRI還具有優秀的軟組織對比度和靈敏度,能夠檢測出細微的病變。
總結來說,核磁共振技術透過利用氫原子核在磁場中的特性,採集和處理訊號來生成MRI影象,為醫生提供詳細的解剖結構資訊,為患者的疾病診斷和治療提供重要參考。