核磁共振(NMR)现象Z早是在1946年由美国斯坦福大学的和哈佛大学的发现的,他们因此而获得了1952年度的诺贝尔奖金。具有磁矩的原子核位于恒定磁场中时,一般将以一定的角速度围绕磁场轴作进动并Z终沿磁场方向趋向。如果垂直于该恒定磁场外加一弱交变磁场,则当交变场的圆频率和恒定磁场满足一定关系时,核磁矩将会沿着固定的轨道绕恒定磁场进动,同时出现能量的Zda吸收。随后,Bloch、Landau等科学家分别从这一经典的物理图象出发,给出了核磁共振(NMR)现象的经典描述。以后,又有了量子力学的解释。 今天,核磁共振(NMR)已成为研究物质结构、研究原子核的磁性、进行各种化合物的分析和鉴定、测定各种原子核磁矩以及进行医学诊断的有力工具。 核磁共振(NMR)的适用范围 核磁共振(NMR)适合于液体、固体。如今的高分辨技术,还将核磁用于了半固体及微量样品的研究。核磁谱图已经从过去的一维谱图(1D)发展到如今的二维(2D)、三维(3D)甚至四维(4D)谱图,陈旧的实验方法被放弃,新的实验方法迅速发展,它们将分子结构和分子间的关系表现得更加清晰。 在世界的许多大学、研究机构和企业集团,都可以听到核磁共振(NMR)这个名词,包括我们在日常生活中熟悉的大集团。而且它在化工、石油、橡胶、建材、食品、冶金、地质、国防、环保、纺织及其它工业部门用途日益广泛。 在ZG,其应用主要在基础研究方面,企业和商业应用普及率不高,主要原因是产品开发不够、使用成本较高。但在石油化工、YL诊断方法应用较多。 核磁共振成像系统(MRI)可以拍摄高分辨率的人体剖面透视图,为YL症断提供非常有用的信息。射频探针是MRI系统的重要部件,该探针发射出均匀的射频磁场,并接收人体反射回来的磁...... 核磁共振成像系统(MRI)可以拍摄高分辨率的人体剖面透视图,为YL症断提供非常有用的信息。射频探针是MRI系统的重要部件,该探针发射出均匀的射频磁场,并接收人体反射回来的磁共振信号,还原出高质量的图像。本文将描述一种核磁共振成像系统探头的电磁分析。 现在已有很多MRI系统的射频探头,为了提高填充系数,进而提高信噪比,人们越来越关注非柱状线圈的研究。椭园线圈就非常适合门诊应用(如手腕或腹部诊断)。这种线圈也适合非YL场合(如分析包装内部的食品)。这种线圈不但理论分析复杂而且实际实现也很困难,需要使用鸟笼分析方法(birdcageanalysis)。
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2004-07-30