0103 基本原理 - 核磁共振仪的工作.pdf

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第1章 核磁共振基本原理 第3讲 核磁共振仪的工作 关键知识点 磁场的提供方式 扫频、扫场 脉冲傅立叶变换 一、关于磁场 努力提高磁场强度 •永磁体 •电磁铁 •超导体 •近期:强永磁体 NMR •核磁共振仪 •化学、生物学领域 MRI • (核)磁共振成像 •医学领域 二、关于共振 NMR信号的吸收 • 射频与吸收线圈垂直,不会相互干扰 • 射频线圈:激发自旋核由低能态→高 能态 • 吸收线圈:接收高能态弛豫至低能态 时释放的能量 共振频率的检测方式 • 扫频:固定磁场强度,改变射电频率 • 扫场:固定射电频率,改变磁场强度 • PFT-NMR 三、脉冲傅立叶变换 PFT-NMR • Pulsed Fourier Transform NMR 固定磁场 • 由超导磁铁产生 脉冲方波 • 经傅立叶变换提供射频 自由感应衰减信号(FID信号) • 经傅立叶变换得到NMR图谱 1、傅立叶变换 时域函数f(t) • 以时间轴t为坐标表示动态信号 •形象、直观 频域函数f(ν) • 以频率轴v为坐标表示动态信号 •简练,剖析问题更为深刻和方便 Jean Baptiste Joseph f(t) 与f(ν) Fourier (1768-1830) •是对信号的两个观察面 傅里叶原理变换 •任何连续测量的时序或信号 •都可以表示为不同频率正弦波信号的无限叠加 拉格朗日 /h2zZhou/p/8405717.html 2、脉冲(第1次傅立叶变换) 脉冲射频 f0 a. 频率为f 的连续、等幅射频波 a 0 b. 周期性的脉冲方波 •脉冲方波×频率f 正弦波的调制 c. 用b调制a的结果 0 d. c对应的多个射频分量 •周期性:间隔时间PD ) t b ( •短(t )而强

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