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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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