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纵向弛豫。 横向弛豫。 回波时间。 重复时间。 反转恢复时间。
外加磁场消失后,组织恢复至发生磁共振前的磁矩状态,此变化过程即为弛豫过程 弛豫过程分纵向弛豫和横向弛豫 弛豫过程是能量变化的过程 横向弛豫和纵向弛豫同时发生 横向弛豫在先,纵向弛豫在后
纵向弛豫表示Z轴磁场的恢复 Z轴磁场的下降称为纵向弛豫 XY平面磁场的下降称为纵向弛豫 XY平面磁场的增加称为纵向弛豫 纵向弛豫就是T值
T弛豫 自旋-自旋弛豫 自旋-晶格弛豫 氢质子顺磁场方向排列 氢质子逆磁场方向排列
纵向弛豫是一个从零恢复到最大值的过程 纵向弛豫是一个从最大值恢复至零的过程 纵向弛豫是一个从最大值恢复至63%时间值的过程 纵向弛豫是一个从零恢复到63%时间值的过程 纵向弛豫也叫自旋—自旋弛豫
T2弛豫 自旋-自旋弛豫 自旋-晶格弛豫 氢质子顺磁场方向排列 氢质子逆磁场方向排列
纵向弛豫表示Z轴磁场的恢复 Z轴磁场的下降称为纵向弛豫 XY平面磁场的下降称为纵向弛豫 XY平面磁场的增加称为纵向弛豫 纵向弛豫就是T1值
纵向弛豫即T1弛豫 纵向弛豫又称自旋-晶格弛豫 外界静磁场的不均匀性会引起纵向弛豫 纵向弛豫过程是由于原子核系与其周围的晶格相互作用交换能量所致 纵向弛豫过程中,能量向周围的环境转移
纵向弛豫表示Z轴磁场的恢复 Z轴磁场的下降称为纵向弛豫 XY平面磁场的下降称为纵向弛豫 XY平面磁场的增加称为纵向弛豫 纵向弛豫就是T1值
纵向弛豫即T1弛豫 纵向弛豫又称自旋一晶格弛豫 外界静磁场的不均匀性会引起纵向弛豫 纵向弛豫过程是由于原子核系与其周围的晶格相互作用交换能量所致 纵向弛豫过程中,能量向周围的环境转移
先进行纵向弛豫,再开始横向弛豫 先开始横向弛豫,再进行纵向弛豫 纵向弛豫与横向弛豫是同时发生的 纵向弛豫是一个从零状态恢复到最大值的过程 横向弛豫是一个从最大值恢复至零状态的过程
弛豫过程分为纵向弛豫与横向弛豫 纵向弛豫与横向弛豫同时发生 横向弛豫是伴随能量变化的过程 纵向弛豫是伴随能量变化的过程 外加磁场消失后,组织恢复至发生磁共振前的平衡状态,此变化过程即为弛豫过程
T2弛豫 自旋-自旋弛豫 自旋-晶格弛豫 氢质子顺磁场方向排列 氢质子逆磁场方向排列
氢质子顺磁场方向排列 T2弛豫 自旋—晶格弛豫 自旋—自旋弛豫 氢质子逆磁场方向排列
T2弛豫 自旋-自旋弛豫 自旋-晶格弛豫 氢质子顺磁场方向排列 氢质子逆磁场方向排列
纵向弛豫是一个从零状态恢复到最大值的过程 纵向弛豫是一个从最大值恢复至零状态的过程 T1值是纵向弛豫从零恢复至63%的时间值 纵向弛豫时间是一个从零恢复到63%的时间值 人体组织成分不同,T1值也不同
T2弛豫 自旋-自旋弛豫 自旋-晶格弛豫 氢质子顺磁场方向排列 氢质子逆磁场方向排列
外加磁场消失后,组织恢复至发生磁共振前的平衡状态,此变化过程即为弛豫过程 弛豫过程分纵向弛豫和横向弛豫 弛豫过程是能量变化的过程 横向弛豫和纵向弛豫同时发生 横向弛豫在先,纵向弛豫在后
RF射频脉冲开始时,纵向弛豫开始 RF射频脉冲开始时,横向弛豫开始 RF射频脉冲终止后,纵向弛豫开始 RF射频脉冲终止后,横向弛豫开始 RF射频脉冲终止后,纵向弛豫与横向弛豫同时开始,但不同步
纵向弛豫是一个从零恢复到最大值的过程 纵向弛豫是一个从最大值恢复至零的过程 纵向弛豫是一个从最大值恢复至63%的时间值 纵向弛豫是一个从零恢复到63%的时间值 纵向弛豫也叫自旋一自旋弛豫