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横向弛豫是一个从最大值恢复到零状态的过程 在RF作用下,横向磁矩发生了偏离,与中心轴有夹角 横向上出现了分磁矩Mxy 当B1终止后,横向(XY平面)上的分磁矩(Mxy)将逐渐减少,直至恢复到RF作用前的零状态 将横向磁矩减少到最大值37%时,所需要的时间为一个单位T2时间,称T2值
所有质子的角动量方向都与B一致 磁矩方向与外加磁场方向一致 磁矩是一个动态形成过程 磁矩在磁场中随质子进动的不同而变化 磁矩受到破坏后,恢复也要考虑到时间的问题
无外加磁场时,原子核的磁矩方向是随机分布的 处于磁场中的质子,自旋或磁矩较多地处于磁场方向 自旋磁矩与磁场方向相同的质子处于低能态 自旋磁矩与磁场方向相反的质子处于稳态 通常情况下,低能态和高能态的质子群的比例处于热平衡状态
较多的质子数量 较小的质子磁矩 较小的电子磁矩 较大的电子磁矩 较大的质子磁矩
正方向梯度来重新使快速衰减的横向磁矩再现,获得回波信号 正方向梯度来重新使快速衰减的纵向磁矩再现,获得回波信号 反方向梯度来重新使快速衰减的横向磁矩再现,获得回波信号 反方向梯度来重新使快速衰减的纵向磁矩再现,获得回波信号 180°复相脉冲来重新使快速衰减的横向磁矩再现,获得回波信号
所有质子的角动量方向与B0一致 磁矩方向与外加磁场方向一致 磁矩是一个动态形成过程 磁矩在磁场中随质子进动的不同而变化 磁矩受到破坏后,恢复也要考虑到时间的问题
磁矩是一个总和概念 磁矩是一个动态形成的过程 磁矩有空间方向性 磁矩在磁场中是随质子进动的不同而变化
较多的质子数量 较小的质子磁矩 较小的电子磁矩 较大的电子磁矩 较大的质子磁矩
较多的质子数量 较小的质子磁矩 较小的电子磁矩 较大的电子磁矩 较大的质子磁矩
较多的质子数量 较小的质子磁矩 较小的电子磁矩 较大的电子磁矩 较大的质子磁矩
自旋中的磁矩方向杂乱无章 所有氢质子重新排列定向,磁矩指向N或S极 氢质子群呈Lamor运动 氢质子群吸收能量倒向XY平面 所有氢质子群发射MR信号
磁矩是一个总和概念 磁矩是一个动态形成的过程 磁矩在磁场中是随质子进动的不同而变化 磁矩越大,B0(外加磁场)方向上的磁矩值就越小 磁矩有空间方向性
磁矩是一个总和的概念 磁矩的方向与外加磁场一致时,表明所有质子角动量的方向与B0方向一致 磁矩是一个动态形成的过程 磁矩在磁场中随质子进动的不同而变化 当磁矩受到破坏后,其恢复也需要一定的时间
磁矩的方向总是与外加静磁场的方向一致 磁矩的方向大多数与外加静磁场的方向一致 磁矩的方向大多数与外加静磁场的方向相反 磁矩的方向少部分与外加静磁场的方向相反 磁矩的方向是杂乱无章的