SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  4
COMPONENTES DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA
La obtención, la reproducción y el almacenamiento de las imágenes de RM
requieren el funcionamiento integrado y coordinado de los diferentes componentes
que constituyen el equipo de RM.
El imán
Es el componente básico de un equipo de RM. La intensidad, la homogeneidad y
la estabilidad del campo magnético que genera determinan la sensibilidad y
resolución máximas del imán. La potencia del campo magnético se mide en
unidades Tesla (T), que oscila entre 0,2 y 3,0 T en los imanes que se utilizan en la
práctica clínica. El imán puede ser permanente, resistivo o superconductor. En la
mayoría de los equipos de RM se utilizan electroimanes superconductores que
operan a la temperatura del helio líquido (-269 ºC), a la cual las bobinas del
material conductor conducen la electricidad sin resistencia y con un consumo
mínimo de corriente eléctrica. Su principal ventaja es la capacidad de generar un
campo magnético muy potente, homogéneo y estable. El mayor inconveniente es
el consumo de criógenos (helio líquido y nitrógeno).
Gradientes de campo
Un gradiente de campo es una variación de la magnitud del campo a lo largo de
una distancia, que se crea activando unos electroimanes dispuestos en los tres
planos del espacio e incluidos en el túnel del imán. Estos gradientes se encienden
y apagan muchas veces durante una secuencia, y generan ligeras diferencias en
el campo magnético principal que provocan que los protones en cada punto del
espacio precesen con ligeras diferencias que, codificadas en el espacio, permiten
obtener imágenes anatómicas en el plano seleccionado.
Las características de los gradientes (intensidad y tiempo de subida) condicionan
las posibilidades de un equipo y el tipo de secuencias que se puede obtener. La
intensidad de los gradientes se mide en miliTesla/metro (mT/m) y los valores que
se utilizan en los equipos de uso clínico oscilan entre 8 y 60 mT/m. El tiempo de
subida del gradiente es el tiempo que tarda el gradiente en alcanzar el valor
deseado y su valor se mide en milisegundos (ms).
Generador de la radiofrecuencia
Genera las ondas de radiofrecuencia (RF) necesarias para excitar los protones.
Deben ser pulsos de muy corta duración aplicados a una frecuencia igual a la
frecuencia de precesión de los núcleos que se pretenden excitar y con una
amplitud de pico a pico de varios cientos de voltios.
Antenas o bobinas
Las antenas son dispositivos que se utilizan para detectar la señal emitida por los
tejidos. Pueden ser transmisoras (envían los pulsos de RF que excitan los tejidos),
receptoras (captan la señal que emiten los tejidos) o emisoras-receptoras (envían
pulsos de RF y captan la señal que emiten los tejidos), y poseen formas diferentes
que se utilizan según la morfología y el tamaño de la zona anatómica que se
quiere estudiar.
Los estudios cardiacos se obtienen generalmente utilizando antenas de superficie
--habitualmente antenas acopladas en fase con múltiples elementos-- porque la
relación señal/ruido y la resolución espacial de la imagen son muy superiores a las
que se obtienen utilizando la antena del propio imán.
Existen también antenas microscópicas, en la actualidad de uso en investigación y
con poco impacto clínico, como las que se puede colocar en el extremo de un
catéter para estudios endovasculares.
Dispositivos de sincronización del movimiento cardiaco y respiratorio
Para obtener imágenes nítidas del corazón es necesario realizar los estudios de
RM con sistemas que minimicen o eliminen el efecto de los movimientos
fisiológicos del corazón y de la respiración. El sincronismo cardiaco se consigue
colocando unos electrodos no magnéticos en el tórax para obtener el registro
electrocardiográfico del paciente. En ocasiones, la sincronización con el
electrocardiograma (ECG) es difícil o imposible por las interferencias que se
generan entre los procesos físicos cardiovasculares, el campo magnético y los
gradientes. Para intentar minimizar estos problemas, algunas casas comerciales
han diseñado nuevos sistemas de captar y transmitir la señal del ECG (como el
vector-ECG). Si no se dispone de estos sistemas, de forma opcional puede
sincronizarse el latido cardiaco mediante un sensor periférico de pulso que,
aunque menos preciso que la sincronización con el ECG, es menos sensible a las
interferencias y puede permitir un estudio con calidad diagnóstica. Para minimizar
el efecto del movimiento respiratorio, los estudios cardiacos se realizan en
espiración sostenida o con sincronización respiratoria utilizando diversos
dispositivos que, colocados sobre el paciente, registran los movimientos
respiratorios.
Receptor-amplificador
Es básicamente un detector muy sensible de señales de RF que amplifica las
señales liberadas por los protones, que normalmente tienen una amplitud de unos
pocos micro voltios.
Sistema de adquisición de datos
Tras amplificar la señal de RF en el receptor, ésta pasa a un conversor analógicodigital que la transforma en una gama de grises predefinida determinando la
intensidad de cada píxel de un plano fonográfico en virtud de la aplicación de la
ecuación transformada de Fourier.
Consola principal, consola auxiliar
y almacenamiento de imágenes
La consola principal es el centro de la planificación y adquisición del estudio. Los
estudios adquiridos pueden manipularse y pos procesarse en una segunda
consola de trabajo sin interferir en la consola principal. Las imágenes adquiridas y
procesadas se pueden enviar a un sistema de impresión en soporte físico (placa
fotográfica, papel, etc.), o transferir a una red y almacenar en el sistema que
disponga cada equipo (CD, discos ópticos, DVD, etc.)
Componentes de un equipo de resonancia magnética

Contenu connexe

Tendances

Aspectos Básicos de Tomografía Computada
Aspectos Básicos de Tomografía ComputadaAspectos Básicos de Tomografía Computada
Aspectos Básicos de Tomografía ComputadaValeriaZuritaE
 
Conceptos basicos en tomografia
Conceptos basicos en tomografiaConceptos basicos en tomografia
Conceptos basicos en tomografiaEduardo Silva
 
PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS
PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVISPROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS
PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVISDOCENCIA
 
Resonancia nuclear magnetica 885
Resonancia nuclear magnetica 885Resonancia nuclear magnetica 885
Resonancia nuclear magnetica 885Facundo Gaston Meza
 
Tomografia axial computarizada imagen
Tomografia axial computarizada imagenTomografia axial computarizada imagen
Tomografia axial computarizada imagenFelix Delgado
 
Sistema Adquisicion de Datos y Sistema de Reconstruccion de Imagen (DAS y IRS)
Sistema Adquisicion de Datos y Sistema de Reconstruccion de Imagen (DAS y IRS)Sistema Adquisicion de Datos y Sistema de Reconstruccion de Imagen (DAS y IRS)
Sistema Adquisicion de Datos y Sistema de Reconstruccion de Imagen (DAS y IRS)UAP-lima
 
Secuencias en RM
Secuencias en RMSecuencias en RM
Secuencias en RMNadia Rojas
 
Fluoroscopia-Diagnóstico por Imagenes
Fluoroscopia-Diagnóstico por ImagenesFluoroscopia-Diagnóstico por Imagenes
Fluoroscopia-Diagnóstico por ImagenesMichael Albornoz
 
01 Principios generales tomografía computada - Ileana
01 Principios generales tomografía computada - Ileana01 Principios generales tomografía computada - Ileana
01 Principios generales tomografía computada - IleanaEduardo Medina Gironzini
 
Historia de la Resonancia Magnética
Historia de la Resonancia MagnéticaHistoria de la Resonancia Magnética
Historia de la Resonancia MagnéticaMariano Ruiz Figueroa
 
Medicina Nuclear - Camara Gamma
Medicina Nuclear - Camara GammaMedicina Nuclear - Camara Gamma
Medicina Nuclear - Camara GammaManuel Lazaro
 
Proteccion radiologica en rad intervencionista
Proteccion radiologica en rad intervencionistaProteccion radiologica en rad intervencionista
Proteccion radiologica en rad intervencionistaEduardo Medina Gironzini
 
Realización de examen en tomografía computada
Realización de examen en tomografía computadaRealización de examen en tomografía computada
Realización de examen en tomografía computadaOscar Díaz
 

Tendances (20)

Aspectos Básicos de Tomografía Computada
Aspectos Básicos de Tomografía ComputadaAspectos Básicos de Tomografía Computada
Aspectos Básicos de Tomografía Computada
 
Tc angio tac
Tc angio tacTc angio tac
Tc angio tac
 
Conceptos basicos en tomografia
Conceptos basicos en tomografiaConceptos basicos en tomografia
Conceptos basicos en tomografia
 
PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS
PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVISPROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS
PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS
 
Resonancia nuclear magnetica 885
Resonancia nuclear magnetica 885Resonancia nuclear magnetica 885
Resonancia nuclear magnetica 885
 
Tomografia Computarizada
Tomografia ComputarizadaTomografia Computarizada
Tomografia Computarizada
 
Tomografia axial computarizada imagen
Tomografia axial computarizada imagenTomografia axial computarizada imagen
Tomografia axial computarizada imagen
 
Presentacion tc
Presentacion tcPresentacion tc
Presentacion tc
 
Tomografia computada
Tomografia computadaTomografia computada
Tomografia computada
 
Sistema Adquisicion de Datos y Sistema de Reconstruccion de Imagen (DAS y IRS)
Sistema Adquisicion de Datos y Sistema de Reconstruccion de Imagen (DAS y IRS)Sistema Adquisicion de Datos y Sistema de Reconstruccion de Imagen (DAS y IRS)
Sistema Adquisicion de Datos y Sistema de Reconstruccion de Imagen (DAS y IRS)
 
Resonancia magnetica
Resonancia magneticaResonancia magnetica
Resonancia magnetica
 
Secuencias en RM
Secuencias en RMSecuencias en RM
Secuencias en RM
 
Fluoroscopia-Diagnóstico por Imagenes
Fluoroscopia-Diagnóstico por ImagenesFluoroscopia-Diagnóstico por Imagenes
Fluoroscopia-Diagnóstico por Imagenes
 
01 Principios generales tomografía computada - Ileana
01 Principios generales tomografía computada - Ileana01 Principios generales tomografía computada - Ileana
01 Principios generales tomografía computada - Ileana
 
Historia de la Resonancia Magnética
Historia de la Resonancia MagnéticaHistoria de la Resonancia Magnética
Historia de la Resonancia Magnética
 
2 clase generaciones tomografos
2 clase generaciones tomografos2 clase generaciones tomografos
2 clase generaciones tomografos
 
Expo órbitas
Expo órbitasExpo órbitas
Expo órbitas
 
Medicina Nuclear - Camara Gamma
Medicina Nuclear - Camara GammaMedicina Nuclear - Camara Gamma
Medicina Nuclear - Camara Gamma
 
Proteccion radiologica en rad intervencionista
Proteccion radiologica en rad intervencionistaProteccion radiologica en rad intervencionista
Proteccion radiologica en rad intervencionista
 
Realización de examen en tomografía computada
Realización de examen en tomografía computadaRealización de examen en tomografía computada
Realización de examen en tomografía computada
 

En vedette

Resonancia magnética
Resonancia magnéticaResonancia magnética
Resonancia magnéticaCrisu Lalala
 
RM. Secuencias y conceptos básicos
RM. Secuencias y conceptos básicosRM. Secuencias y conceptos básicos
RM. Secuencias y conceptos básicosRuth Martín Boizas
 
Resonancia magnetica..presentacion
Resonancia magnetica..presentacionResonancia magnetica..presentacion
Resonancia magnetica..presentacionliboada
 
Resonancia para enfermeros
Resonancia para enfermerosResonancia para enfermeros
Resonancia para enfermerosAlejandra Galvez
 
medios de contraste en RM
medios de contraste en RMmedios de contraste en RM
medios de contraste en RMlollero
 
Presentación reconocimiento ingresos
Presentación reconocimiento ingresosPresentación reconocimiento ingresos
Presentación reconocimiento ingresosGabriel Budiño
 
Infraestructura de medición avanzada (AMI) en las redes inteligentes
Infraestructura de medición avanzada (AMI) en las redes inteligentesInfraestructura de medición avanzada (AMI) en las redes inteligentes
Infraestructura de medición avanzada (AMI) en las redes inteligentesAlianza FiiDEM, AC
 
Cuadro de area biblioteca universitaria
Cuadro de area biblioteca universitariaCuadro de area biblioteca universitaria
Cuadro de area biblioteca universitariatatiana130884
 

En vedette (20)

Resonancia magnetica
Resonancia magneticaResonancia magnetica
Resonancia magnetica
 
Resonancia magnética
Resonancia magnéticaResonancia magnética
Resonancia magnética
 
Secuencias t1 y t2
Secuencias t1 y t2Secuencias t1 y t2
Secuencias t1 y t2
 
Resonancia magnética
Resonancia magnéticaResonancia magnética
Resonancia magnética
 
RM. Secuencias y conceptos básicos
RM. Secuencias y conceptos básicosRM. Secuencias y conceptos básicos
RM. Secuencias y conceptos básicos
 
Resonancia Magnetica Nuclear (RMN)
Resonancia Magnetica Nuclear (RMN)Resonancia Magnetica Nuclear (RMN)
Resonancia Magnetica Nuclear (RMN)
 
Resonancia magnetica
Resonancia magneticaResonancia magnetica
Resonancia magnetica
 
Resonancia magnetica..presentacion
Resonancia magnetica..presentacionResonancia magnetica..presentacion
Resonancia magnetica..presentacion
 
Diseño de Instalaciones de RMN
Diseño de Instalaciones de RMNDiseño de Instalaciones de RMN
Diseño de Instalaciones de RMN
 
Secuencias y saturacion en irm
Secuencias y saturacion en irmSecuencias y saturacion en irm
Secuencias y saturacion en irm
 
hardware en resonacia magnetica UAP
hardware en resonacia magnetica UAPhardware en resonacia magnetica UAP
hardware en resonacia magnetica UAP
 
RNM Supresion grasa
RNM Supresion grasaRNM Supresion grasa
RNM Supresion grasa
 
Resonancia para enfermeros
Resonancia para enfermerosResonancia para enfermeros
Resonancia para enfermeros
 
medios de contraste en RM
medios de contraste en RMmedios de contraste en RM
medios de contraste en RM
 
Presentación reconocimiento ingresos
Presentación reconocimiento ingresosPresentación reconocimiento ingresos
Presentación reconocimiento ingresos
 
Guia para desarrollo de software seguro
Guia para desarrollo de software seguroGuia para desarrollo de software seguro
Guia para desarrollo de software seguro
 
Servicios multimedia
Servicios multimediaServicios multimedia
Servicios multimedia
 
Infraestructura de medición avanzada (AMI) en las redes inteligentes
Infraestructura de medición avanzada (AMI) en las redes inteligentesInfraestructura de medición avanzada (AMI) en las redes inteligentes
Infraestructura de medición avanzada (AMI) en las redes inteligentes
 
Gases arteriales
Gases arteriales Gases arteriales
Gases arteriales
 
Cuadro de area biblioteca universitaria
Cuadro de area biblioteca universitariaCuadro de area biblioteca universitaria
Cuadro de area biblioteca universitaria
 

Similaire à Componentes de un equipo de resonancia magnética

5.-SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 1 (1).pptx
5.-SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 1 (1).pptx5.-SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 1 (1).pptx
5.-SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 1 (1).pptxsergior1966
 
¿Qué es la Resonancia Magnética? Conocimientos básicos para el ejercicio del ...
¿Qué es la Resonancia Magnética? Conocimientos básicos para el ejercicio del ...¿Qué es la Resonancia Magnética? Conocimientos básicos para el ejercicio del ...
¿Qué es la Resonancia Magnética? Conocimientos básicos para el ejercicio del ...Tatiana González P
 
Lab 2 Medición del Patrón de Radiación
Lab 2 Medición del Patrón de RadiaciónLab 2 Medición del Patrón de Radiación
Lab 2 Medición del Patrón de RadiaciónDavid Andres Rincon
 
Actividad 4 mediciones electrica en rf
Actividad 4  mediciones electrica en rfActividad 4  mediciones electrica en rf
Actividad 4 mediciones electrica en rfjuancarloshenriquezv
 
Antena Logaritmica
Antena LogaritmicaAntena Logaritmica
Antena Logaritmicalez06
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectrosJuan Jose Mora
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectrosJuan Jose Mora
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectrosJuan Jose Mora
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectrosJuan Jose Mora
 
Analizador de espectros 1
Analizador de espectros 1Analizador de espectros 1
Analizador de espectros 1Juan Jose Mora
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectrosJuan Jose Mora
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectrosJuan Jose Mora
 
Ensayo de teoria electromagnetica doc
Ensayo de teoria electromagnetica docEnsayo de teoria electromagnetica doc
Ensayo de teoria electromagnetica docKevin Jaramillo
 
composicion_y_descripcion_de_un_tomografo.pdf
composicion_y_descripcion_de_un_tomografo.pdfcomposicion_y_descripcion_de_un_tomografo.pdf
composicion_y_descripcion_de_un_tomografo.pdfNicolasAcosta63
 
Analizador de Espectro
Analizador de Espectro Analizador de Espectro
Analizador de Espectro David Acuña
 
resonadrrs sistemas teoria, practica.pptx
resonadrrs sistemas teoria, practica.pptxresonadrrs sistemas teoria, practica.pptx
resonadrrs sistemas teoria, practica.pptxpsand008
 
Trabaj col1 presentac_rosiris_padilla
Trabaj col1 presentac_rosiris_padillaTrabaj col1 presentac_rosiris_padilla
Trabaj col1 presentac_rosiris_padillarossipadilla
 

Similaire à Componentes de un equipo de resonancia magnética (20)

5.-SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 1 (1).pptx
5.-SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 1 (1).pptx5.-SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 1 (1).pptx
5.-SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 1 (1).pptx
 
¿Qué es la Resonancia Magnética? Conocimientos básicos para el ejercicio del ...
¿Qué es la Resonancia Magnética? Conocimientos básicos para el ejercicio del ...¿Qué es la Resonancia Magnética? Conocimientos básicos para el ejercicio del ...
¿Qué es la Resonancia Magnética? Conocimientos básicos para el ejercicio del ...
 
Lab 2 Medición del Patrón de Radiación
Lab 2 Medición del Patrón de RadiaciónLab 2 Medición del Patrón de Radiación
Lab 2 Medición del Patrón de Radiación
 
Actividad 4 mediciones electrica en rf
Actividad 4  mediciones electrica en rfActividad 4  mediciones electrica en rf
Actividad 4 mediciones electrica en rf
 
Analizador de espectro paper
Analizador de espectro paperAnalizador de espectro paper
Analizador de espectro paper
 
Antena Logaritmica
Antena LogaritmicaAntena Logaritmica
Antena Logaritmica
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectros
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectros
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectros
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectros
 
Analizador de espectros 1
Analizador de espectros 1Analizador de espectros 1
Analizador de espectros 1
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectros
 
Analizador de espectros
Analizador de espectrosAnalizador de espectros
Analizador de espectros
 
Ensayo de teoria electromagnetica doc
Ensayo de teoria electromagnetica docEnsayo de teoria electromagnetica doc
Ensayo de teoria electromagnetica doc
 
composicion_y_descripcion_de_un_tomografo.pdf
composicion_y_descripcion_de_un_tomografo.pdfcomposicion_y_descripcion_de_un_tomografo.pdf
composicion_y_descripcion_de_un_tomografo.pdf
 
Espectro
EspectroEspectro
Espectro
 
Analizador de Espectro
Analizador de Espectro Analizador de Espectro
Analizador de Espectro
 
resonadrrs sistemas teoria, practica.pptx
resonadrrs sistemas teoria, practica.pptxresonadrrs sistemas teoria, practica.pptx
resonadrrs sistemas teoria, practica.pptx
 
Resonancia magnetica123
Resonancia magnetica123Resonancia magnetica123
Resonancia magnetica123
 
Trabaj col1 presentac_rosiris_padilla
Trabaj col1 presentac_rosiris_padillaTrabaj col1 presentac_rosiris_padilla
Trabaj col1 presentac_rosiris_padilla
 

Componentes de un equipo de resonancia magnética

  • 1. COMPONENTES DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA La obtención, la reproducción y el almacenamiento de las imágenes de RM requieren el funcionamiento integrado y coordinado de los diferentes componentes que constituyen el equipo de RM. El imán Es el componente básico de un equipo de RM. La intensidad, la homogeneidad y la estabilidad del campo magnético que genera determinan la sensibilidad y resolución máximas del imán. La potencia del campo magnético se mide en unidades Tesla (T), que oscila entre 0,2 y 3,0 T en los imanes que se utilizan en la práctica clínica. El imán puede ser permanente, resistivo o superconductor. En la mayoría de los equipos de RM se utilizan electroimanes superconductores que operan a la temperatura del helio líquido (-269 ºC), a la cual las bobinas del material conductor conducen la electricidad sin resistencia y con un consumo mínimo de corriente eléctrica. Su principal ventaja es la capacidad de generar un campo magnético muy potente, homogéneo y estable. El mayor inconveniente es el consumo de criógenos (helio líquido y nitrógeno). Gradientes de campo Un gradiente de campo es una variación de la magnitud del campo a lo largo de una distancia, que se crea activando unos electroimanes dispuestos en los tres planos del espacio e incluidos en el túnel del imán. Estos gradientes se encienden y apagan muchas veces durante una secuencia, y generan ligeras diferencias en el campo magnético principal que provocan que los protones en cada punto del espacio precesen con ligeras diferencias que, codificadas en el espacio, permiten obtener imágenes anatómicas en el plano seleccionado. Las características de los gradientes (intensidad y tiempo de subida) condicionan las posibilidades de un equipo y el tipo de secuencias que se puede obtener. La intensidad de los gradientes se mide en miliTesla/metro (mT/m) y los valores que se utilizan en los equipos de uso clínico oscilan entre 8 y 60 mT/m. El tiempo de subida del gradiente es el tiempo que tarda el gradiente en alcanzar el valor deseado y su valor se mide en milisegundos (ms). Generador de la radiofrecuencia Genera las ondas de radiofrecuencia (RF) necesarias para excitar los protones. Deben ser pulsos de muy corta duración aplicados a una frecuencia igual a la frecuencia de precesión de los núcleos que se pretenden excitar y con una amplitud de pico a pico de varios cientos de voltios. Antenas o bobinas
  • 2. Las antenas son dispositivos que se utilizan para detectar la señal emitida por los tejidos. Pueden ser transmisoras (envían los pulsos de RF que excitan los tejidos), receptoras (captan la señal que emiten los tejidos) o emisoras-receptoras (envían pulsos de RF y captan la señal que emiten los tejidos), y poseen formas diferentes que se utilizan según la morfología y el tamaño de la zona anatómica que se quiere estudiar. Los estudios cardiacos se obtienen generalmente utilizando antenas de superficie --habitualmente antenas acopladas en fase con múltiples elementos-- porque la relación señal/ruido y la resolución espacial de la imagen son muy superiores a las que se obtienen utilizando la antena del propio imán. Existen también antenas microscópicas, en la actualidad de uso en investigación y con poco impacto clínico, como las que se puede colocar en el extremo de un catéter para estudios endovasculares. Dispositivos de sincronización del movimiento cardiaco y respiratorio Para obtener imágenes nítidas del corazón es necesario realizar los estudios de RM con sistemas que minimicen o eliminen el efecto de los movimientos fisiológicos del corazón y de la respiración. El sincronismo cardiaco se consigue colocando unos electrodos no magnéticos en el tórax para obtener el registro electrocardiográfico del paciente. En ocasiones, la sincronización con el electrocardiograma (ECG) es difícil o imposible por las interferencias que se generan entre los procesos físicos cardiovasculares, el campo magnético y los gradientes. Para intentar minimizar estos problemas, algunas casas comerciales han diseñado nuevos sistemas de captar y transmitir la señal del ECG (como el vector-ECG). Si no se dispone de estos sistemas, de forma opcional puede sincronizarse el latido cardiaco mediante un sensor periférico de pulso que, aunque menos preciso que la sincronización con el ECG, es menos sensible a las interferencias y puede permitir un estudio con calidad diagnóstica. Para minimizar el efecto del movimiento respiratorio, los estudios cardiacos se realizan en espiración sostenida o con sincronización respiratoria utilizando diversos dispositivos que, colocados sobre el paciente, registran los movimientos respiratorios. Receptor-amplificador Es básicamente un detector muy sensible de señales de RF que amplifica las señales liberadas por los protones, que normalmente tienen una amplitud de unos pocos micro voltios. Sistema de adquisición de datos Tras amplificar la señal de RF en el receptor, ésta pasa a un conversor analógicodigital que la transforma en una gama de grises predefinida determinando la
  • 3. intensidad de cada píxel de un plano fonográfico en virtud de la aplicación de la ecuación transformada de Fourier. Consola principal, consola auxiliar y almacenamiento de imágenes La consola principal es el centro de la planificación y adquisición del estudio. Los estudios adquiridos pueden manipularse y pos procesarse en una segunda consola de trabajo sin interferir en la consola principal. Las imágenes adquiridas y procesadas se pueden enviar a un sistema de impresión en soporte físico (placa fotográfica, papel, etc.), o transferir a una red y almacenar en el sistema que disponga cada equipo (CD, discos ópticos, DVD, etc.)