编者回顾并查阅了过去及现在MRI的技术资料,结合近十年的实践经验,纂成此书,共12章,48万字和248幅图片;内容侧重于技术,重点是应用,包括各部位不同疾病的常规和特殊成像技术,其中有中英文技术术语,各种线圈的使用,图像质量的控制,造影剂的原理和应用等。
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这本书的视野显然是超越了传统单一的成像模态,它展现了一种面向未来的多模态融合趋势。尤其是在涉及到高级成像技术的部分,例如“弥散谱成像(DSI)”和“七特斯拉(7T)超高场MRI”的挑战与机遇时,作者展现出了一种极具前瞻性的视角。在讲解7T成像时,书中没有简单赞美其更高的信噪比,而是直面了诸如“B1场不均匀性加剧”、“射频能量吸收率(SAR)限制”以及“磁化率伪影增强”等亟待解决的工程难题。这种平衡的、批判性的分析方式,让读者既能感受到技术的震撼力,又能理解其局限性。此外,书中对“人工智能在图像重建和分割中的应用”的探讨,虽然篇幅不占主导,但其切入点非常精准——侧重于AI如何解决传统算法在处理复杂、低信噪比数据时的瓶颈,而非简单的应用展示。总而言之,这是一部立足于坚实物理基础,同时紧密拥抱前沿交叉学科发展的权威著作,它对读者的要求高,但回报也更为丰厚。
评分这部名为《MRI应用技术》的书籍,从我这个业余爱好者,或者说是对医学影像技术抱有浓厚兴趣的普通读者的角度来看,它的内容深度和广度简直令人咋舌。我原本以为这只是一本泛泛而谈,介绍磁共振成像(MRI)基本原理的入门读物,毕竟书名听起来就带有很强的技术色彩。然而,当我翻开它,立刻就被作者那行云流水般的叙事和对复杂概念的化繁为简能力所吸引。书中对于“梯度场”如何精确控制“射频脉冲”的时间序列,以实现空间编码的细节描述,远超我的预期。特别是关于“K空间”数据采集与重建算法的章节,作者没有简单地罗列公式,而是通过大量生动的比喻,比如将K空间想象成一个正在被填充的巨大画布,清晰地展示了数据缺失(欠采样)对最终图像质量的影响。我甚至能感受到作者在讲解“快速自旋回波序列”时,那种试图让读者理解其效率提升背后的物理机制的匠心。这本书显然是为那些希望从“看懂”MRI图像,到“理解”MRI设备如何“拍摄”出图像的专业人士或高阶学生准备的,它没有回避那些晦涩的物理学和信号处理知识,反而以一种近乎艺术鉴赏的笔触,将这些技术细节描绘得既严谨又引人入胜。它无疑是搭建我与高阶医学影像技术之间一座坚实的桥梁。
评分说实话,我当初选这本书,主要还是冲着它名字里的“应用”二字去的,希望能找到一些关于如何将MRI技术应用于临床诊断的实际案例分析。阅读后,我发现这本书的价值远不止于此,它实际上构建了一个从基础物理到前沿临床转化的完整知识体系。让我印象非常深刻的是其中关于“扩散加权成像(DWI)”和“灌注加权成像(PWI)”的应用部分。作者并非简单地贴出几张脑卒中的对比图,而是深入剖析了如何通过调整$b$值,精确地量化水分子在不同组织内的布朗运动受限程度,进而区分出“缺血核心区”和“半暗带”。这种由微观分子运动规律导向宏观病灶识别的逻辑链条,分析得极为透彻。更让我惊叹的是,书中对新型MRI序列,比如用于功能性连接分析的“静息态fMRI(rs-fMRI)”的介绍,不仅仅停留在采集BOLD信号层面,还涉及到了数据预处理中复杂的运动校正和时间序列去噪方法,这表明作者的知识储备横跨了基础物理、信号处理、神经科学的交叉领域。对于一个渴望了解“黑箱”内部运作的临床医师或研究人员来说,这本书提供了一个无与伦比的深度透视。
评分这本书的编排逻辑和语言风格,简直像是一本精密的工程手册,而不是传统的教科书。它以一种近乎“手术刀式”的精确性,解构了MRI系统中的每一个关键组件。我特别留意了关于“射频线圈设计”的那一章。它没有回避电磁兼容性(EMC)和射频伪影的产生机制。作者详细讨论了不同类型线圈——例如Phased Array(相控阵)线圈——是如何通过并行成像技术(SENSE/GRAPPA)来弥补因加速采集导致的信噪比损失的。这里面涉及的矩阵运算和并行导数理论,我花了很大力气才消化。但一旦理解了,你就会明白为什么现代MRI机器的采集速度能实现质的飞跃。这本书的叙事节奏非常紧凑,几乎没有冗余的修饰性文字,每一个段落都像是在传递一个关键的工程参数或物理限制。对于那些热衷于优化扫描参数、理解序列效率的物理师或工程师而言,这本书无疑是案头的必备工具书,它教会你如何“榨干”系统的每一分性能潜力。
评分初读此书,我的感受是它极其“硬核”,但随着阅读的深入,我发现它在对“图像质量控制与伪影处理”方面的着墨,展现了极高的实战价值。很多介绍MRI的书籍可能会轻描淡写地带过伪影问题,认为那只是次要的“干扰项”。但本书却用相当的篇幅,系统地将伪影按其物理来源分类:从磁场不均匀性导致的几何畸变,到患者运动引起的条纹伪影(Motion Artifacts),再到金属植入物引起的“磁敏感伪影”(Susceptibility Artifact)。更出色的是,它不仅描述了伪影的形态,还追溯了产生机制,并给出了针对性的序列选择或后处理解决方案。例如,在描述化学位移效应时,作者不仅解释了脂肪和水质子的共振频率差异,还详尽介绍了如何利用“双快速成像”(Dual Fast Spin Echo)序列来抑制或利用这种效应。这反映出作者对实际操作中各种“不理想情况”有着深刻的洞察,使得这本书读起来,既是理论学习,也是一本高级故障排除指南。
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