第十二章磁共振成像设备 y
第十二章 磁共振成像设备
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磁共振物理基础 核的磁性 原子核一 带有电荷的粒子的自旋,感应产 生与自旋旋转轴一致的磁场,由磁矩(4)表 示其大小及方向 具有磁矩的快速 自旋核可以看成 为极小磁棒
原子核——带有电荷的粒子的自旋,感应产 生与自旋旋转轴一致的磁场,由磁矩(μ)表 示其大小及方向 磁共振物理基础 核的磁性 具有磁矩的快速 自旋核可以看成 为极小磁棒
第0节磁共振的物理基础 原子核的旋进: 非零自旋原子核置于外磁场中, 原子核在绕自身轴线旋转的同时,核磁矩又 以外磁场方向为轴线作旋转运动的现象。 外加静磁场Bo为原子核提供 了一根进动的轴和旋进频率
第0节 磁共振的物理基础 原子核的旋进: 非零自旋原子核置于外磁场中, 原子核在绕自身轴线旋转的同时,核磁矩又 以外磁场方向为轴线作旋转运动的现象。 外加静磁场Bo为原子核提供 了一根进动的轴和旋进频率
能级劈裂 据量子力学,在外加静磁场 Bo中的原子核的磁矩在空间的 ul=Yhv3 从h 4π 取向是量子化的,原子核的能 4π 量也只能是量子化的。能量E 和磁矩N关系式:E=- yh μNBo cosθ 对1H,自旋量子数I=112,这说明 自旋状态只能有两个,一个与B0平 行,一个与B0反平行。相临能级差 为AE=2μNBo
能级劈裂 据量子力学,在外加静磁场 B0中的原子核的磁矩在空间的 取向是量子化的,原子核的能 量也只能是量子化的。能量E 和磁矩μN关系式: E= – μNB0 cosθ 对1H ,自旋量子数 I=1/2 ,这说明 自旋状态只能有两个,一个与B0平 行,一个与B0反平行。相临能级差 为⊿E=2 μNB0