核磁共振测井基本理论研究与介绍.docx
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1、核磁共振测井基本理论研究与介绍 摘 要 核磁共振测井是一门全新的技术,它干脆测量地层流体中的氢原子信息,可干脆得到地层中的孔隙度、渗透率等重要参数信息,不受岩石结构影响,因此一当它胜利推出并应用于实际测井过程中,马上被誉为测井技术的神话。经过核磁共振测井已经应用了十多年,但是许多人对核磁共振测井理论还未弄清。文章主要从核磁共振测井基本理论入手,对核磁共振理论进行简要介绍,并对常用的核磁共振测井CPMG序列进行分析与说明。 关键词 核磁共振;CPMG序列;磁矩;磁化强度;磁化强度 中图分类号:TN912 文献标识码:A 文章编号:1673-7510115-00101-02 核磁共振的基本原理有经
2、典物理和量子力学两个版本,这两种说明方法是统一的。其中经典物理的说明方法是为了易于理解,量子力学的说明方法则更为严谨。本文主要从这两个方面入手对核磁共振理论进行简要分析与介绍,同时针对常见CPMG序列原理进行分析与说明。 1 核磁共振磁矩理论介绍 1.1 磁矩概念介绍 核磁共振理论中一个最重要的名词就是磁矩,它体现了流体原子在静磁场下的核磁能量。由一般物理学得知闭合载流线圈磁矩=ISn,其中I为电流强度、S为闭合面积、n为与电流方向成右手螺旋法则的单方向矢量1。闭合载流线圈的磁矩为一矢量,其长度为IS而方向与该载流线圈的方向矢量相同。当在磁感应强度为B的匀称磁场中,作用在载流线圈上的磁矩Mf为
3、磁矩与B的矢量积Mf=Bsin。图1为磁矩示意图。 图1 磁矩示意图 磁矩Mf力图使载流线圈磁矩的方向与磁场B一样,在磁场B中载流线圈具有的势能为E=-Bcos,其中是和B的夹角。由此可见和B方向一样时,系统势能最低,最为稳定;当两者反向时系统势能最高,最不稳定。 1.2 磁矩宏观表现介绍 在实际应用中,人们关注的是大量粒子的宏观行为,即大量微观体系行为的宏观表现。例如核磁测井所关注的是地层中大量氢核的综合效应,而单个氢核的特性只是理解宏观特性的基础。含有磁矩的某种样品,当没有外磁场时,其磁矩取向是随机的。宏观表现为没有磁性。当有外磁场时,将会有更多的磁矩顺着外磁场的方向排列,各个磁矩都围着磁
4、场方向进动,核自旋的空间取向将与塞曼能级相对应。达到热平衡时,磁矩的取向听从波尔兹曼分布,纵向重量与磁场方向一样的核磁矩数目略大于反方向的磁矩数目,其矢量和不再等于零,呈现肯定大小的宏观磁矩,称为磁化矢量。图2为磁矩的宏观表现示意图。 图2 核矩的宏观表现示意图 单位体积的磁化矢量称为磁化强度,通常用M0表示,如 下式: M0=NI2/kTB0=B0 其中=NI2/kT称为该样品的磁化率,I为样品的氢原子核磁矩,N为单位体积样品内的粒子数,k为玻耳兹曼常数,T为样品的热力学温度。 2 核磁共振基本理论分析 2.1 经典物理说明 核磁共振测井主要测量地层中的氢原子信息,可用量子力学做精确描述。但
5、在工程应用中为描述便利,往往采纳经典力学或半经典力学方法。为此先说明核磁旋进的概念。图3是一个旋转着的陀螺,当它的旋转轴偏离垂线时,通过重心的重力作用并不能使它倒下,而是使其轴线沿图中圆环所示的轨迹和方向做圆周运动,不断变更自旋轴的方向。这种运动在力学中叫作旋进或进动。假如做自旋运动的带电物体具有磁矩,若磁矩偏离外磁场方向,将绕磁场方向进动2。根据经典理论,具有磁矩的原子核,由于自旋运动相当于一个高速旋转着的陀螺。磁矩在外磁场B0中受到一个力矩B0的作用,在此力矩的作用下核磁矩绕B0进动,称为拉莫尔进动,其角频率为0=-B0,其中为氢原子的旋磁比系数,即动量矩与磁矩的比值。 当0的核绕B0作左
6、旋圆运动e-i0t;0的核绕B0作右旋圆运动ei0t。其磁矩的旋转示意图如图3右侧所示。当核磁矩以角频率0围绕B0进动时,若对原子核系统再加上一个垂直于B0且角频率为1的旋转磁场B1,在1=0的条件下,将能使和B0之间的夹角发生变化。磁矩在静磁场B0中的能量为E=-B0cos,当发生变化时,在B0中的能量也发生变化。若增加,则是核磁矩从外加交变磁场中吸收能量,这就是核磁共振现象。发生核磁共振的条件是1=0=B0,磁性核的进动称之为拉莫尔进动,0称之为拉莫尔频率,它与静磁场的磁感应强度B0成正比。 2.2 量子力学说明 原子核从某一能量状态转变到另一能量状态称为原子核在能级之间的跃迁。对于1H核
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