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MRI는 몸속 수소에게 어떻게 말을 걸까?핵스핀의 정렬·여기·이완 원리를 초등학생도 이해하게

교육/영상의학

by 침구학개론 2026. 7. 24. 02:29

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MRI 검사를 받으면 커다란 자석 속에 누워 “쿵쿵쿵”, “드르륵” 하는 소리를 듣게 됩니다.

그런데 MRI는 엑스레이처럼 몸을 통과한 방사선을 촬영하는 장비가 아닙니다. MRI는 우리 몸속에 아주 많은 수소 원자핵에 자기장과 라디오파를 보내고, 수소 원자핵이 다시 내보내는 신호를 받아 영상으로 만듭니다.

이 과정의 핵심이 바로 다음 세 단계입니다.

  1. 정렬: 수소 원자핵을 자석 방향으로 줄 세운다.
  2. 여기: 라디오파로 에너지를 주어 줄을 흔든다.
  3. 이완: 라디오파를 끄면 원래 상태로 돌아오면서 신호를 보낸다.

이 세 가지만 이해하면 MRI의 기본 원리를 거의 이해한 셈입니다.


1. MRI가 수소를 이용하는 이유

우리 몸은 많은 부분이 물과 지방으로 이루어져 있습니다.

물의 화학식은 H₂O입니다. 여기서 H가 수소입니다. 지방에도 수소가 많이 포함되어 있습니다.

따라서 우리 몸속에는 셀 수 없을 만큼 많은 수소 원자핵이 있습니다.

수소 원자는 구조가 단순합니다.

  • 중심에는 양성자 1개가 있습니다.
  • 그 주변에는 전자 1개가 있습니다.
  • MRI에서 주로 이용하는 것은 중심의 수소 원자핵, 즉 양성자입니다.

몸속의 물과 지방이 많은 조직에는 수소가 많기 때문에 MRI 신호도 풍부하게 얻을 수 있습니다.


2. 핵스핀이란 무엇일까?

‘핵스핀’이라는 말을 들으면 원자핵이 작은 공처럼 빙글빙글 돈다고 상상하기 쉽습니다.

하지만 실제 양자역학에서 스핀은 공이 물리적으로 자전하는 모습과 완전히 같지는 않습니다. 스핀은 원자핵이 본래 가지고 있는 고유한 성질입니다.

다만 MRI를 이해할 때는 수소 원자핵을 다음처럼 상상하면 편합니다.

수소 원자핵은 아주 작은 팽이이자 작은 막대자석처럼 행동한다.

전하를 가진 양성자가 스핀 성질을 가지면 주변에 작은 자기장이 생깁니다. 그래서 수소 원자핵 하나하나는 북극과 남극이 있는 아주 작은 자석처럼 볼 수 있습니다.

MRI는 이 작은 자석들의 움직임을 이용합니다.


3. 평소 몸속 수소는 제멋대로 놓여 있다

MRI 장비 밖에서는 몸속 수소 원자핵들이 한 방향으로 가지런히 정렬되어 있지 않습니다.

어떤 것은 위쪽을 향하고, 어떤 것은 아래쪽을 향하며, 어떤 것은 옆이나 비스듬한 방향을 향합니다.

운동장에 많은 어린이가 각자 다른 방향을 보고 서 있는 것과 비슷합니다.

사람마다 방향이 제각각이기 때문에 전체를 합치면 뚜렷한 자기 방향이 거의 나타나지 않습니다.

이 상태에서는 MRI가 사용할 수 있는 큰 신호를 얻기 어렵습니다.


4. 강한 자석 속에 들어가면 수소가 줄을 선다

MRI 장비 안에는 매우 강한 주자기장이 있습니다. 이를 보통 B₀ 자기장이라고 부릅니다.

사람이 MRI 장비 안에 들어가면 몸속 수소 원자핵은 이 강한 자기장의 영향을 받습니다.

수소 원자핵들은 크게 두 방향으로 정렬하려고 합니다.

  • 주자기장과 같은 방향
  • 주자기장과 반대 방향

이를 어린이들이 운동장에서 선생님의 지시에 따라 앞이나 뒤를 보는 모습으로 생각할 수 있습니다.

그런데 같은 방향을 향하는 수소가 반대 방향을 향하는 수소보다 아주 조금 더 많습니다.

그 차이는 매우 작지만 몸 안에는 수소가 엄청나게 많습니다. 따라서 작은 차이가 모두 더해지면 전체적으로 하나의 자기 방향이 생깁니다.

이것을 순자화 또는 순자기화(Net Magnetization)라고 합니다.


5. 수소는 가만히 서 있지 않고 팽이처럼 돈다

수소 원자핵은 자기장 방향으로 단순히 똑바로 멈춰 있는 것이 아닙니다.

기울어진 팽이가 쓰러지지 않고 빙글빙글 돌 때, 팽이의 축도 원을 그리며 움직입니다. 이런 움직임을 세차운동(Precession)이라고 합니다.

수소 원자핵도 MRI 자기장 속에서 주자기장 축을 중심으로 세차운동을 합니다.

쉽게 말하면 다음과 같습니다.

수소 원자핵은 자기장 주위를 빙글빙글 도는 작은 팽이처럼 움직인다.

수소 원자핵이 도는 속도는 자기장의 세기에 따라 달라집니다.

  • 자기장이 강할수록 더 빠르게 돕니다.
  • 자기장이 약할수록 더 느리게 돕니다.

이 회전 속도를 라모어 주파수(Larmor Frequency)라고 합니다.

MRI에서는 이 정확한 주파수를 아는 것이 매우 중요합니다.


6. 라모어 주파수는 그네를 미는 타이밍과 같다

놀이터에서 그네를 밀어본 장면을 생각해 봅시다.

그네가 앞으로 올 때 맞춰서 밀어주면 점점 높이 올라갑니다. 하지만 타이밍이 맞지 않으면 힘을 주어도 그네가 잘 올라가지 않습니다.

수소 원자핵도 마찬가지입니다.

MRI가 수소 원자핵에 에너지를 전달하려면 아무 주파수의 전파를 보내는 것이 아니라, 수소가 세차운동하는 속도와 맞는 주파수를 보내야 합니다.

이렇게 서로의 주파수가 맞는 현상을 공명(Resonance)이라고 합니다.

즉, MRI는 수소 원자핵이 도는 속도에 맞춰 정확한 라디오파를 보냅니다.


7. RF 펄스란 무엇일까?

MRI가 수소 원자핵을 움직이기 위해 보내는 전파를 고주파 또는 RF(Radiofrequency) 펄스라고 합니다.

라디오파라는 이름 때문에 방송을 듣는 라디오와 완전히 같은 장치로 생각할 수 있지만, 여기서는 특정 주파수의 전자기파를 짧은 시간 동안 보내는 것을 뜻합니다.

RF 펄스는 수소 원자핵에 에너지를 전달합니다.

정리하면 다음과 같습니다.

  • 주자기장 B₀: 수소를 일정한 방향으로 정렬시킨다.
  • RF 펄스: 정렬된 수소에 에너지를 주어 방향과 움직임을 바꾼다.

8. ‘여기’란 수소에게 에너지를 주는 과정

MRI에서 말하는 여기(Excitation)는 수소 원자핵에 RF 에너지를 주어 원래의 안정된 상태에서 벗어나게 하는 과정입니다.

‘흥분한다’는 일상적인 감정 표현이 아니라 물리적으로 에너지를 받아 높은 에너지 상태로 이동한다는 뜻입니다.

RF 펄스를 받으면 두 가지 중요한 변화가 생깁니다.

첫 번째 변화: 수소의 전체 자기 방향이 옆으로 기울어진다

RF 펄스를 보내기 전에는 순자화가 주자기장 방향, 즉 세로 방향을 향하고 있습니다.

RF 펄스가 에너지를 주면 이 순자화가 옆으로 기울어집니다.

이를 사람이 서 있는 모습에 비유하면 다음과 같습니다.

  • RF 전: 모두 세로로 서 있음
  • RF 후: 옆으로 기울어짐

순자화가 얼마나 기울어지는지는 RF 펄스의 세기와 지속시간에 따라 달라집니다.


9. 90도 RF 펄스란?

순자화를 세로 방향에서 가로 방향으로 약 90도 기울이는 RF 펄스를 90도 펄스라고 합니다.

MRI에서는 방향을 두 부분으로 나눠 생각합니다.

  • 종축 방향: 주자기장과 나란한 세로 방향
  • 횡축 방향: 주자기장과 수직인 가로 방향

90도 펄스를 보내면 다음 변화가 일어납니다.

  • 종축자화는 작아집니다.
  • 횡축자화는 커집니다.
  • 수신 코일이 감지할 수 있는 신호가 만들어질 준비를 합니다.

쉽게 말하면 세로로 서 있던 많은 팽이를 옆으로 눕혀 함께 돌게 하는 것입니다.


10. 180도 RF 펄스는 무엇일까?

180도 펄스는 순자화의 방향을 반대로 뒤집는 역할을 할 수 있습니다.

예를 들어 위를 향하던 자화를 아래쪽으로 뒤집는 것입니다.

180도 펄스는 MRI에서 여러 목적으로 사용됩니다.

  • 흐트러진 스핀을 다시 모아 에코를 만들기
  • 특정 조직의 신호를 없애거나 강조하기
  • T1 특성을 이용하는 반전회복 영상 만들기

초등학생 수준의 비유로 말하면, 줄을 서 있던 아이들에게 “모두 뒤로 돌아!”라고 말하는 것과 비슷합니다.


11. 위상 일치란 무엇일까?

RF 펄스를 보내기 전에는 수소 원자핵들이 비슷한 속도로 돌더라도 시작 위치가 제각각입니다.

어떤 수소는 원의 위쪽에 있고, 어떤 수소는 오른쪽이나 왼쪽에 있습니다.

운동장에서 여러 어린이가 원을 돌고 있지만 출발 위치가 모두 다른 것과 같습니다.

RF 펄스를 보내면 많은 수소 원자핵이 일정한 박자에 맞춰 함께 움직이기 시작합니다.

이것을 위상이 맞는다, 또는 위상동조가 일어난다고 합니다.

수소들이 같은 박자로 함께 돌면 각각의 작은 신호가 서로 더해져 큰 횡자화 신호를 만듭니다.


12. RF를 끄면 이완이 시작된다

RF 펄스를 계속 보내는 것이 아닙니다.

필요한 만큼 에너지를 준 뒤 RF 펄스를 끕니다. 그러면 여기되었던 수소 원자핵은 원래의 안정된 상태로 돌아가기 시작합니다.

이 과정을 이완(Relaxation)이라고 합니다.

수소가 원래 상태로 돌아갈 때는 두 가지 현상이 동시에 일어납니다.

  1. 세로 방향 자화가 다시 살아난다.
  2. 함께 돌던 수소들의 박자가 흐트러진다.

이 두 과정을 각각 T1 이완T2 이완이라고 합니다.


13. T1 이완: 세로 방향으로 다시 일어서는 과정

T1 이완은 RF 펄스로 옆으로 기울었던 순자화가 주자기장 방향으로 다시 회복되는 과정입니다.

정식 명칭은 다음과 같습니다.

  • 종축이완
  • 스핀-격자 이완
  • Longitudinal Relaxation

‘스핀-격자’라는 표현에서 격자는 수소 주변의 조직 환경을 의미합니다.

수소 원자핵은 RF 펄스에서 받은 에너지를 주변 조직으로 내보내며 원래의 낮은 에너지 상태로 돌아갑니다.

이를 아이들이 놀이터에서 뛰다가 피곤해져 교실 자리로 돌아와 앉는 모습으로 생각할 수 있습니다.

조직마다 돌아오는 속도가 다르다

모든 조직의 수소가 같은 속도로 회복되는 것은 아닙니다.

  • 지방은 종축자화가 비교적 빠르게 회복됩니다.
  • 물이나 뇌척수액은 비교적 천천히 회복됩니다.

MRI는 이 차이를 이용하여 조직을 서로 다른 밝기로 표현합니다.

T1 강조영상에서는 일반적으로 지방이 밝게 보이고 물은 어둡게 보이는 경우가 많습니다.


14. T1은 완전히 돌아오는 시간이 아니다

T1은 모든 종축자화가 100% 회복되는 정확한 시간을 뜻하지 않습니다.

T1 시간은 종축자화가 원래 값의 약 63%까지 회복되는 데 걸리는 시간으로 정의합니다.

하지만 처음 공부할 때는 숫자보다 다음 개념이 중요합니다.

T1은 수소가 에너지를 주변에 돌려주고 세로 방향으로 다시 일어서는 속도다.

조직마다 T1 시간이 다르기 때문에 MRI에서 조직 대비가 만들어집니다.


15. T2 이완: 함께 돌던 박자가 흐트러지는 과정

RF 펄스를 받은 직후에는 여러 수소 원자핵이 같은 박자로 함께 돕니다.

그러나 시간이 지나면 주변 원자핵끼리 영향을 주고받으면서 조금씩 속도와 위치가 달라집니다.

처음에는 운동장에서 아이들이 한 줄로 박자를 맞춰 달리지만, 시간이 지나면서 어떤 아이는 빨라지고 어떤 아이는 느려지는 것과 같습니다.

결국 아이들이 넓게 흩어지듯 수소 원자핵의 위상도 흐트러집니다.

이 과정을 T2 이완이라고 합니다.

정식 명칭은 다음과 같습니다.

  • 횡축이완
  • 스핀-스핀 이완
  • Transverse Relaxation

16. 왜 위상이 흐트러지면 신호가 약해질까?

같은 박자로 도는 수소 원자핵은 작은 자기 신호를 같은 방향으로 만들어 냅니다.

이 신호들은 서로 합쳐져 큰 신호가 됩니다.

그러나 위상이 흐트러지면 어떤 신호는 오른쪽을 향하고, 어떤 신호는 왼쪽을 향합니다.

반대 방향의 신호는 서로를 지우게 됩니다.

따라서 횡축자화가 감소하고 MRI 수신 코일이 받는 신호도 약해집니다.

정리하면 다음과 같습니다.

  • 위상이 잘 맞음: 신호가 강함
  • 위상이 조금 흐트러짐: 신호가 약해짐
  • 위상이 완전히 흩어짐: 측정 가능한 횡축 신호가 거의 사라짐

17. T2는 어느 정도까지 줄어드는 시간일까?

T2 시간은 횡축자화가 처음 값의 약 37%까지 감소하는 데 걸리는 시간입니다.

하지만 핵심은 숫자가 아니라 다음 문장입니다.

T2는 함께 돌던 수소들의 박자가 흐트러져 가로 방향 신호가 약해지는 속도다.

조직마다 수소가 움직이고 상호작용하는 환경이 다르기 때문에 T2 시간도 달라집니다.

일반적으로 물이 많은 조직은 T2 신호가 오래 유지되는 경우가 많습니다. 그래서 T2 강조영상에서는 물이나 부종이 밝게 보이는 경우가 많습니다.


18. T1과 T2는 차례대로 일어나는 것이 아니다

T1이 끝난 다음 T2가 시작되는 것으로 생각하면 안 됩니다.

RF 펄스를 끄는 순간 두 과정이 동시에 일어납니다.

  • 종축자화는 다시 커집니다.
  • 횡축자화는 점점 작아집니다.

즉, 수소는 세로 방향으로 다시 일어서면서 동시에 서로 맞추던 박자를 잃습니다.

한 문장으로 비교하면

  • T1: 다시 일어서는 과정
  • T2: 박자가 흐트러지는 과정

이 두 가지 속도의 차이가 MRI 영상 대비의 핵심입니다.


19. T2와 T2별표는 무엇이 다를까?

실제 MRI 장비 안에서는 수소끼리의 상호작용만으로 위상이 흐트러지는 것이 아닙니다.

주자기장이 공간마다 완벽하게 똑같지 않을 수 있고, 사람 몸속의 공기·뼈·금속·조직 경계에서도 자기장이 조금씩 달라질 수 있습니다.

이러한 자기장 불균일성까지 더해지면 위상이 더 빠르게 흐트러집니다.

이때 측정되는 빠른 신호 감소를 T2*, 즉 T2별(스타)라고 합니다.

정리하면 다음과 같습니다.

  • T2: 수소 원자핵 사이의 상호작용으로 생기는 위상 흐트러짐
  • T2*: T2 효과에 자기장 불균일성까지 더해진 신호 감소

따라서 T2*는 일반적으로 T2보다 더 빠르게 감소합니다.


20. FID 신호란 무엇일까?

90도 RF 펄스를 끈 직후에는 횡축자화가 크기 때문에 수신 코일에 비교적 강한 전기 신호가 생깁니다.

하지만 수소들의 위상이 빠르게 흐트러지면서 신호는 점점 약해집니다.

이렇게 RF 펄스를 끈 직후 자연스럽게 감소하는 신호를 자유유도감쇠, FID(Free Induction Decay)라고 합니다.

이 신호 속에는 조직의 수소량과 이완 특성에 관한 정보가 들어 있습니다.

MRI 컴퓨터는 이 신호를 계산하고 정리해 영상의 밝기로 바꿉니다.


21. 수신 코일은 신호를 어떻게 받을까?

수소 원자핵이 횡축면에서 회전하면 주변 자기장이 계속 변합니다.

변화하는 자기장이 수신 코일을 지나가면 코일 안에 아주 작은 전류가 만들어집니다.

발전기에서 자석을 움직이면 전기가 생기는 원리와 비슷합니다.

MRI의 수신 코일은 이 작은 전기 신호를 감지합니다.

그다음 컴퓨터가 다음 정보를 분석합니다.

  • 신호가 얼마나 강한가?
  • 신호가 얼마나 빨리 줄어드는가?
  • 신호가 어느 위치에서 왔는가?
  • 어떤 주파수와 위상을 가지고 있는가?

이 정보가 모여 한 장의 MRI 영상이 됩니다.


22. 조직마다 MRI 밝기가 다른 이유

뇌, 근육, 지방, 물, 뼈는 내부 환경이 서로 다릅니다.

조직마다 다음 특성이 다릅니다.

  • 수소 원자핵의 양
  • 수소가 움직이는 정도
  • 주변 분자와 에너지를 주고받는 속도
  • T1 회복 속도
  • T2 신호 감소 속도

MRI는 촬영 조건을 조절하여 특정 차이를 더 잘 보이게 만듭니다.

T1 강조영상

T1 회복 속도의 차이를 강조합니다.

  • 해부학적 구조를 자세히 보는 데 유용합니다.
  • 지방이 비교적 밝게 보일 수 있습니다.
  • 물이나 뇌척수액은 비교적 어둡게 보일 수 있습니다.

T2 강조영상

T2 감소 속도의 차이를 강조합니다.

  • 물이 많은 부위가 밝게 보이는 경우가 많습니다.
  • 부종이나 염증처럼 수분이 증가한 병변을 찾는 데 유용합니다.

양성자밀도 강조영상

조직 안에 신호를 만들 수 있는 수소가 얼마나 많은지를 더 강조합니다.


23. TR과 TE는 무엇일까?

MRI 영상의 밝기를 조절할 때 자주 나오는 두 가지 시간이 있습니다.

TR: 반복시간

한 번 RF 펄스를 보낸 뒤 다음 RF 펄스를 보낼 때까지 기다리는 시간입니다.

TR이 짧으면 수소가 종축 방향으로 충분히 회복하기 전에 다음 펄스가 들어갑니다. 따라서 조직별 T1 회복 속도의 차이가 잘 드러날 수 있습니다.

TE: 에코시간

RF 펄스를 보낸 뒤 실제 신호를 측정할 때까지 기다리는 시간입니다.

TE가 길면 조직마다 횡축신호가 감소하는 차이가 더 크게 나타날 수 있습니다. 따라서 T2 차이를 강조하는 데 이용됩니다.

쉽게 표현하면 다음과 같습니다.

  • TR: 다시 자극하기까지 얼마나 기다릴까?
  • TE: 신호를 듣기까지 얼마나 기다릴까?

24. MRI는 신호의 위치를 어떻게 알까?

몸 전체에서 신호가 동시에 나오면 어느 신호가 뇌에서 왔고 어느 신호가 목에서 왔는지 알기 어렵습니다.

그래서 MRI는 경사자기장(Gradient Magnetic Field)을 사용합니다.

경사자기장은 위치에 따라 자기장의 세기를 아주 조금씩 다르게 만듭니다.

자기장 세기가 달라지면 라모어 주파수도 달라집니다.

이를 피아노 건반에 비유할 수 있습니다.

  • 낮은 음은 한쪽 위치
  • 높은 음은 다른 위치
  • 특정 음을 들으면 어느 건반인지 알 수 있음

MRI도 주파수와 위상 차이를 분석해 신호가 나온 위치를 찾아냅니다.

이 과정에는 다음이 포함됩니다.

  • 절편 선택
  • 주파수 부호화
  • 위상 부호화

즉, MRI는 수소가 내는 신호의 크기뿐 아니라 주파수와 위상을 함께 분석하여 위치를 찾아냅니다.


25. MRI 원리를 한 편의 이야기로 정리해 보자

운동장에 아주 많은 아이가 제각각 서 있다고 상상해 봅시다.

1단계: 강한 자석을 켠다

선생님이 “모두 운동장 세로 방향으로 서세요”라고 말합니다.

많은 아이가 비슷한 방향으로 정렬합니다. 이것이 주자기장에 의한 정렬입니다.

2단계: 아이들이 팽이처럼 돈다

아이들은 한자리에 멈춰 있는 것이 아니라 세로축 주위를 빙글빙글 돕니다.

이것이 세차운동입니다.

3단계: 정확한 박자로 신호를 준다

선생님이 아이들이 도는 속도에 맞춰 북을 칩니다.

박자가 맞아야 아이들이 에너지를 받아 움직임이 달라집니다. 이것이 공명입니다.

4단계: 아이들이 옆으로 기울어 함께 돈다

RF 펄스를 받은 아이들은 옆으로 기울고 같은 박자로 움직이기 시작합니다.

이것이 여기와 위상동조입니다.

5단계: 북소리를 멈춘다

RF 펄스를 끄면 아이들은 원래 세로 방향으로 돌아가기 시작합니다.

이것이 T1 이완입니다.

6단계: 박자가 흐트러진다

처음에는 함께 돌던 아이들이 조금씩 다른 속도로 움직이며 흩어집니다.

이것이 T2 이완입니다.

7단계: 돌아오는 소리를 듣는다

MRI 수신 코일은 아이들이 움직이며 만들어 내는 신호를 받습니다.

컴퓨터는 이 신호의 위치와 세기를 분석해 영상으로 만듭니다.


자주 생기는 오해

“MRI 자석이 몸속 수소를 끌어당기는 건가요?”

수소 원자핵을 몸 밖으로 끌어내는 것이 아닙니다.

강한 자기장이 수소 원자핵의 자기 방향과 움직임에 영향을 주는 것입니다.

“RF 펄스가 수소를 몸 안에서 이동시키나요?”

수소 원자핵이 다른 장기로 이동하는 것이 아닙니다.

수소의 에너지 상태, 자기 방향과 위상 관계를 변화시키는 것입니다.

“이완은 몸의 근육이 편안해지는 것인가요?”

아닙니다.

MRI에서 이완은 RF 에너지를 받은 수소 원자핵이 평형 상태로 돌아가는 물리적인 과정을 뜻합니다.

“T1과 T2는 MRI 영상의 종류인가요?”

T1과 T2는 본래 조직이 가진 이완 특성입니다.

MRI 장비가 TR, TE와 펄스 순서를 조절하면 T1 차이 또는 T2 차이가 잘 드러나는 영상을 만들 수 있습니다.


핵스핀의 여기와 이완, 핵심만 다시 정리

MRI의 핵심 원리는 다음과 같습니다.

정렬

강한 주자기장이 몸속 수소 원자핵을 일정한 방향으로 정렬시킵니다.

세차운동

정렬된 수소 원자핵은 주자기장 축을 중심으로 라모어 주파수에 따라 회전합니다.

여기

수소의 라모어 주파수에 맞는 RF 펄스를 보내 에너지를 전달합니다.

순자화가 옆으로 기울고, 수소들의 위상이 맞으면서 횡축자화가 만들어집니다.

이완

RF 펄스를 끄면 수소 원자핵은 원래 상태로 돌아갑니다.

  • T1 이완: 종축자화가 다시 회복되는 과정
  • T2 이완: 횡축면에서 위상이 흐트러지며 신호가 감소하는 과정

신호 측정

회전하는 횡축자화가 수신 코일에 전기 신호를 만들고, 컴퓨터가 이를 분석해 MRI 영상을 만듭니다.


한 문장으로 이해하는 MRI

MRI는 강한 자석으로 몸속 수소를 정렬하고, 라디오파로 잠시 에너지를 준 다음, 수소가 원래 상태로 돌아오며 내보내는 신호를 받아 몸속을 영상으로 만드는 검사입니다.

※ 본 글은 MRI 원리를 쉽게 이해하기 위한 일반적인 교육 자료이며, 실제 검사 조건과 영상 해석은 촬영 장비·검사 부위·펄스 시퀀스에 따라 달라질 수 있습니다.

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