| 前言:在不断学习、实践中,更新和加深自己对MR技术的认知。从开始的“初生牛犊不畏虎”,再到小心翼翼,最后风轻云淡;相信很多MR工程师所经历的。 |
下面三张图是MRI成像的三个基本要素,所有的硬件都是围绕这三张图来工作的。

(1)
RF射频系统相对来说比较复杂,为了好理解,我把RF System分为三个部分:
一、RF 发射(TX)。
二、RF 功率监测 (UPM)。
三、RF 接收 (RX)。
接收这一块来说相对复杂一些,其中包含了Coil 、Driver Module、RF Switch、Receiver等,再到图像重建,在以后会对这些逐一讲解。下面为大家做了张简单的图:

GE的不同机型,它们之间也有区别。下面以HDe机型来说,我觉得这个机型比较经典、最具代表性。因为到了SV系列,DCERD2已经不再使用了,而是采用了RRX,Exciter也已经单独设计成一个独立的机箱;甚至到了Creator机型已经将ASC模块化,集成在RF AMP中。所以理解了这些原理,对其他的机型就更好的去了解、掌握。
(2)

从上图可以看出,在HOST操作时给MGD发出扫描指令,SRF/TRF板生成扫描所需的数字数据经过IRF I / O板,然后通过光纤跟DCERD2中的Digilog Board通讯。Digital_IF_Assy Board 寄存命令和数据(Rho、Theta和Omega序列以及B0补偿命令),以将14位数据的数字波形驱动到数模转换器。数模转换器将数字波形转换成模拟RF信号输出发送到Exciter_MUX,当Exciter未遮挡时放大并发送到 RF Amp。RF Amp根据不同的扫描模式,输出到不同的线圈。
(3)

Rx Signal 进入Receiver Board,在此进行滤波并施加可编程衰减(R1)。Receiver Board以80MHz的转换速率将每个通道的模拟数据转换为14位数字数据,再将数据下变频到基带并应用数字滤波器。最终将数据抽取到1MHz速率。Digilog Board每1MHz周期从所有8ch Rrceiver读取这些数据。最后,数字接收数据通过光纤接口(“ Gigalink”)传递到MGD机箱进行处理。
MGD将DCERD传过来的RX数字数据由APS进行协调数据采集和重建过程,然后通过Ifiniband网络传到 ICN的Infiniband。ICN将MGD传过来的数据重构成图像,然后将图像通过网络传到HOST。