实验62脉冲核磁共振.ppt
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1、实验实验6-26-2 脉冲核磁共振脉冲核磁共振南开大学基础物理实验教学中心南开大学基础物理实验教学中心近代物理实验室近代物理实验室 从1946年发现核磁共振现象而产生的连续波核磁共振技术,到70年代初提出的脉冲傅里叶变换(PFT)技术和后来的核磁共振成像,在核磁共振这一领域中已多次获得诺贝尔物理学奖。脉冲核磁共振的概念十分直观,即由原来的连续波射频变为脉冲射频。两者在理论上是完全一致的。较之连续波核磁共振,脉冲磁共振在很多方面有自身的特色:1、强而狭的脉冲的频谱很宽,这种脉冲的作用等效于一个多道频率发射机,当接收机的带宽足够宽时,核磁共振仪是一台多道频谱分析仪,它可以同时激励样品的所有频率,也
2、可以同时接收所有频率的信号,每次需要的时间却很短。这样可以用计算机技术把采样结果累加,使得频谱的信噪比在较短的时间内增强几个数量级。2、脉冲磁共振实验为测量弛豫时间提供了比连续波磁共振实验更为精确和直接的手段。一、实验原理(一)弛豫时间纵向弛豫,用弛豫时间T1表征:横向弛豫,用弛豫时间T2表征:Mx(0)表示t=0时的MMx x值,MMy y有同样的表示方式。弛豫过程示意图弛豫过程示意图(a)M0倒向XY平面(b)开始散相(c)散相(d)Mxy分量减小(e)逐渐向平衡态过渡(f)回复到平衡态M0M0(二)自由感应衰减(FID)核自旋系统的磁化矢量MM在沿z轴的恒磁场B B0 0中作拉莫尔进动,
3、进动角频率为若在平面内加上一个脉冲射频场B B1 1,其角频率为,并满足核磁共振条件 在脉冲场存在期间,MM将以角频率 绕B B1 1进动。如引入旋转坐标系 (与 z 轴重合),这时MM在B B0中的进动在旋转坐标系中观察其核磁矩 M M 的取向将静止不动,热平衡时的系统总磁矩MM0 沿 轴方向。如射频脉冲的作用时间为T,则M M 的倾角为下图为磁化矢量MM在900和1800脉冲射频场作用下的矢量旋转模型。上中的T就是脉冲宽度,脉冲强度就是 。当在实验室坐标系的Y轴上安放一接收线圈,在射频脉冲关断后,由于核自旋之间、核自旋与晶格之间进行能量交换,产生横向弛豫与纵向弛豫,使核自旋从射频脉冲吸收的
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