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文档简介

1、Nuclear Magnetic ResonanceMagnetic Resonance Imaging核磁共振实验中三种基本脉冲序列的特点和应用07300300061 武帅 材料物理在恒定磁场Bo中=B1=90 90脉冲=180=180 180脉冲核磁共振原理 :射频脉宽硬脉冲 较小软脉冲 较大 :旋磁比 与核的种类有关00B磁化强度矢量M在射频场B1作用下的运动驰豫过程 非平衡态 平衡态纵向弛豫:磁化强度的纵向分量从某个Mz向它的最大值Mo增长的过程。横向弛豫:磁化强度的横向分量从某个Mxy向它的最小值零衰减的过程。 产生并测量MR信号所需要的一组周期性重复的射频脉冲的组合方式和定时关系。

2、 什么是脉冲序列?信号测量脉冲 作用:对纵向磁化强度进行测量射频激励脉冲 作用:建立横向磁化强度射频脉冲序列饱和恢复序列SR反转恢复序列IR自旋回波序列SE饱和恢复序列(SR)Saturation-Recovery 特点:射频激励脉冲 90脉冲 信号测量脉冲 90脉冲饱和恢复法测纵向弛豫时间T1Mz(t)Mo 1- e-TR/T1反转恢复序列(IR)Inversion-Recovery特点: 射频激励脉冲 180脉冲 信号测量脉冲 90脉冲反转恢复法测纵向弛豫时间T1Mz(t)Mo12e-t/T1自旋回波序列(SE)Spin-Echo特点: 一个周期内有90脉冲和180脉冲 其中180脉冲为相

3、位反转脉冲(回波形成脉冲)回波信号的产生0XYMM2t时t 时0t 时2 / 20TXYMM e 180脉冲使自旋绕x轴旋转180自旋回波法测横向弛豫时间T2缺点: 花费时间长,每测一个回波要等Mz恢复到Mo,每个周期要花5个T1分子自扩散引起信号损失,使回波峰值达不到应有高度,使得T2 偏小 222 /(2 )/0()TtTXYMM ee 180脉冲方向不同!施加在Y轴上,避免了因为180脉冲不精确而引起的误差SE序列的改进:CP序列CPMG序列使用硬脉冲CPMG序列测量横向弛豫时间T2自旋回波序列成像芝麻成像图三种序列的比较抗射频干扰能力抗射频干扰能力:SE序列中,检测的是180脉冲后的自旋回波信号,可以避免被90射频所干扰,抗干扰能力比较强应用方面应用方面:IR和SR序列主要利用样品的T1弛豫时间影响信号性质,IR序列该特点更为显著;SE序列主要特点体现在获得反映样品的T2特性的信号方面,是NMI中最广泛应用的基本脉冲序列 SR SR和和IRIR对纵向弛豫时间的测定能力:对纵向弛豫时间的测定能力: IR序列比SR序列测量T1的准确性要高,鉴别T1不同的组织的能力更强(由于TR的不同)可以检测自

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