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1、实验原理,核磁共振:吸收能量E使得低能级的核跃迁到高能级。,宏观磁化矢量既以B0为轴进动,又以B1为轴章动。,拉莫频率:,M的运动轨迹,共振条件:射频脉冲的频率=拉莫频率,当M在90脉冲作用下倒在XOY平面内,系统处于不平衡状态。在M恢复到M0的过程中,在Y轴上安一个接受线圈,于是线圈内产生了感应电动势,该信号即为FID信号。,自由衰减信号FID,参数对FID信号的影响,自旋回波信号,施加90脉冲,M倒在 轴上;而后磁矩分量散开;时间后,施加180脉冲,则所有磁矩反转180,时间后,集中起来产生自旋回波信号。,参数对自旋回波信号的影响,D1:90射频脉冲结束和 180射频脉冲开 始之间的时间间
2、隔。结论:D1从3000us增加到8000us的过程中,信号出现得越来越晚,向窗口右侧移动。,D1=8000us,D1=3000us,D1=8000us,D3:180脉冲结束到信号采集开始的时间 间隔。结论:D3从1000us-3000us的增大过程中,回波信号逐渐向屏幕左侧移动。,D3=150us,D3=400us,C1,SW,TD:回波个数,采样带宽,采样点数,三者的共同作用结果是:C1TD/SW,则显示C1个回波。C1TD/SW,则显示TD/SW个回波。,C1=8,TD=8192,SW=50kHz,C1=8,TD=6154,SW=200kHz,纵向弛豫T1的测量,反转恢复法:,施加180
3、-90的脉冲序列。初始条件:Mz=-M0,Mxy=0.,饱和恢复法:施加90-90的脉冲序列。初始条件:Mz=0,Mxy0.,反转恢复法:,饱和恢复法:,两种方法产生差异的原因,1、施加在样品上的脉冲序列的不同导致初始条件不同。因而拟合所得曲线方程不同。,反转恢复法:饱和恢复法:,2、由于反转恢复法采用了21组数据进行曲线拟合,而饱和恢复法只采用了13组数据进行拟合。,硬脉冲CPMG序列测T2,硬脉冲CPMG序列是在自旋回波脉序列的基础上,多次施加180脉冲序列。,过程图示:,过程图示:,之后在180的脉冲下磁矩继续重复(b)(c)这类反转,当继而又产生自旋回波,初始条件:Mz=0,(TD=4096,SW=10Hz),得到的T2的结果:,Thank you,