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    核磁共振成像系統原理

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    瀏覽:- 發布日期:2017-09-28 09:02:26【

    [文章導讀] 核磁共振成像系統(NMR)是一種用來研究物質的分子結構及物理特性的光譜學方法。在磁場的激勵下,具有磁性的原子核存在不同的能級,

    核磁共振成像系統NMR)是一種用來研究物質的分子結構及物理特性的光譜學方法。在磁場的激勵下,具有磁性的原子核存在不同的能級,如果此時外加一個能量,使其恰好等于相鄰兩個能級之差,則該原子核就可能吸收能量(即共振吸收),從低能態躍遷到高能態,所吸收能量的數量級相當于射頻率范圍的電磁波。因此核磁共振成像系統就是通過研究原子核對射頻能的吸收進行結構測定、定性與定量分析。


    核磁共振成像系統

    原子核的自旋運動具有一定的自旋角動量,其自旋角動量也是量子化的,它與自旋量子數I存在一定的函數關系。只有自旋量子數大于0的原子核才有自旋現象。

    由于原子核是帶正電荷的,故在它自旋時會產生磁矩,核的磁旋比越大,其磁性也越強,在核磁共振成像系統中越容易被檢出。


    核磁共振成像系統

    自旋量子數與原子核的質量數及電荷數有關,即與核中質子數和中子數有關。其中,I=1/2的核(1H、13C)電荷呈球形分布,核磁共振成像系統現象較為簡單,是核磁共振成像系統研究的主要對象。

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