然而,大約在20年前,一種被稱(chēng)之為功能核磁共振成像的技術(shù)得到發(fā)展,它利用氧使得腦部區域的圖像突顯出來(lái),從而可推斷出有神經(jīng)元活動(dòng),如思考。利用平面回波掃描成像(EPI)和功能核磁共振成像可清晰的分辨出含氧血集中在大腦運轉區,而去氧血位于大腦的低活躍區。
當用標準的核磁共振成像儀器或功能核磁共振成像儀器所產(chǎn)生的磁場(chǎng)覆蓋大腦時(shí)產(chǎn)生輕微的變化,從而為氫原子在不同的區域提供相應不同的磁場(chǎng)。這些不同的磁場(chǎng)強度使氫原子旋轉產(chǎn)生不同的速率,因此,當一個(gè)無(wú)線(xiàn)電波脈沖集中在頭部時(shí),這些原子依賴(lài)所處的不同區域和特定的環(huán)境產(chǎn)生不同的反應。環(huán)繞在頭部的磁線(xiàn)圈可檢測到那些吸收了無(wú)線(xiàn)電能量隨后又釋放這些能量的原子,得到的信號或“回波”被用來(lái)生成大腦圖像。
當利用平面回波掃描成像時(shí),單一的無(wú)線(xiàn)電波脈沖用來(lái)激發(fā)氫原了,在這些原子平靜下來(lái)之前,磁場(chǎng)多次快速的翻轉,可引起50到100的回波。這些多重的回波形成高分辨率大腦圖像。
2002年,范伯格提出依次用兩個(gè)脈沖,在相同的時(shí)間里獲得兩倍的圖像數據。這就是所謂的同步再聚焦(SIR)平面回波掃描成像,這一技術(shù)被證實(shí)在功能核磁共振成像和神經(jīng)元軸突因子足跡3D成像中非常有效,然而這次改進(jìn)在提高掃描速度仍有局限,因為這樣會(huì )使信號產(chǎn)生衰減并且圖像分辨率也會(huì )下降。
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