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弛豫 纵向磁化 横向磁化 纵向弛豫时间(T1) 横向弛豫时间(T2)
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要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF 90°的RF能使纵向磁化从z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化 使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振 180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化变化发生180°的相位变化 只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振
射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到37%时所需要的时间 射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长至50%时所需要的时间 射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到47%时所需要的时间 射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到63%时所需要的时间 射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到67%时所需要的时间
弛豫 纵向磁化 横向磁化 纵向弛豫时间(TL) 横向弛豫时间(T2)
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要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF 90°的RF能使纵向磁化从Z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化 使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振 180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化发生180°的相位变化 只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振
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要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF 90°的RF能使纵向磁化从z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化 使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振 180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化变化发生180°的相位变化 只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振
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沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化 在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲 (RF),如RF、脉冲与质子进动频率相同,就能将其能量传给质子,出现共振 进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计 质子吸收RF、脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级 质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化