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原子核和基本粒子的自旋、磁矩参数的测定也是以各种磁共振原理为基础发展起来的
1个回答
如果高频磁场的角频率与磁矩进动的拉莫尔(角)频率相等ωωo,则b(ω)的作用最强,磁矩M的进动角(M与B角的夹角)也最大
例如,人体肠内虚拟内窥镜甚至能够对很小的息肉进行检测
如果向磁矩施加符合拉莫尔频率的射频能量,而这个能量等于较高和较低两种基本能量状态间磁场能量的差值,就能使磁矩从能量较低的“平行”状态跳到能量较高“反向平行”状态,就发生共振
它们之间的关系满足拉莫尔关系:ω0γB0,即进动角频率ω0是磁场强度B0与磁旋比γ的积
这几种磁共振都是由自旋磁矩产生的,可以统一地用经典唯象的旋磁方程dM/dtγMBsinθ[相应的矢量方程为dM/dtγ(M×B]来描述
磁共振线宽与磁弛豫过程(时间)有密切的联系,按照测不准原理,能级宽度与能态寿命的乘积为常数,即共振线宽与弛豫时间(能量转移速度)成反比
利用数学分析方法,如富里叶变换,就不但能求出各个共振频率,即相应的空间位置,还能求出相应的信号振幅,而信号振幅与特定空间位置的自旋密度成比例
磁共振成像是一种生物磁自旋、无创性显示人体内结构的影 像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射 频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转 换在屏幕上显示图像。它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面 和各种斜面的体层图像,在神经系统疾病的诊断方面有其突出的 优越性。
当v垂直于B时,描述这种共振运动的方程是d(mv)/dtq(vB),若用量子力学图像描述,可以把回旋共振看作是高频电场引起带电粒子运动状态在磁场中产生的朗道能级间的跃迁,满足共振跃迁的条件是:磁共振ωωc
如由于骶髂关节的关节面生来就倾斜和弯曲,同时还有其他组织之重叠,尽管大多数病例的骶髂关节用x线片已可能达到要求,但有时X线检查发现骶髂关节炎比较困难,则对有问题的病人就可做CT检查
什么是磁共振成像? 磁共振成像是利用强磁和射频波产生图像或者反映出您的内脏和结构的诊断影像技术。因为磁共振成像可以让医生从任何角度清晰地看到患者身体内部,因此它可以非常快地为医生提供大量信息,在很多病例中,它比过去很多的检测和检测性外科手术更为经济便宜。 磁和金属不能混合 有些金属内置物可能会受...
磁共振成像(MRI)是根据在强磁场中放射波和氢核的相互作用而获得的
磁共振是处于静磁场中的原子核在另一交变电磁场作用下发生的物理现象。通常人们所说的磁共振成像指的是利用磁共振现象获取分子结构、人体内部结构信息的技术。
在实际情况下,信号是从大量空间位置点收集的,信号由许多频率复合组成
磁共振显像技术是利用强大磁场结合无线电波产生断面影像。如脑部,从断面扫描图磁共振显像术中可以把不正常的组织显示出来,对研究骨头中的软组织特别有用。还可诊断器官和关节疾患。
磁共振象素值反映的横向磁化不但与质子数量有关,而且与它们的运动特性,即所谓“弛豫时间”有关
磁共振弥散加权成像(DWI)是建立在MRI成像要素之一 —-流动效应上的一种成像技术。MRA观察的是宏观的血流流 动现象,而DWI观察的是微观的水分子流动扩散现象。在均质 水中水分子的流动扩散是一种完全随机的热运动。但在人体组织 中由于存在各种各样的屏障物,水分子的自由流动扩散受到影 响。水分子可能...
人体内的原子像一根根磁棒,在MRI过程中,被检査区域处于 一个外部磁场内,原子因外部磁场作用,长轴排列成同一方向,恰似 磁棒处于磁场内的排列,此时也会受放射波的影响。原子因吸收某 些放射波能量发生偏转,放射波一消除,原子即发生“弛豫现象"(relax) 并释放所吸收能量, 此种能量可由类似于接受机的...
转贴: T1的检查时间较T2的长是由核磁共振的T1弛豫、T2弛豫原理决定的。 T1弛豫需要把质子群内部的能量传递到质子外的其它分子,所需要的时间较长。而横向弛豫的能量传递发生与质子群内部,即质子与质子之间,所需要的时间较短。因此所有组织的T1值都比其T2值要长很多,一般组织的T1值为数百到数千毫秒,...
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磁共振指的是自旋磁共振(spinmagneticresonance)现象。其意义上较广,包含有核磁共振(nuclearmagneticresonance,NMR)、电子顺磁共振(electronparamagneticresonance,EPR)或称电子自旋共振(electronspinresona...
4个回答