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质子角动量的方向与外加磁场同方向时,处于低能级状态 质子角动量的方向与外加磁场同方向时,处于高能级状态 质子角动量的方向与外加磁场反方向时,处于低能级状态 质子角动量的方向与外加磁场垂直时,处于低能级状态 质子角动量的方向与外加磁场垂直时,处于高能级状态
质子密度信号 自由感应衰减信号 梯度回波信号 自旋回波信号 弛豫加权信号
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
质子吸收了能量 质子磁矩旋进的角度以及偏离B0轴的角度均加大 质子都要经过反复的射频脉冲激发 质子都要经过反复的弛豫过程 质子发生磁共振而达到稳定的高能状态后不再发生变化
质子角动量的方向将受到外加磁场的影响 质子角动量方向趋于与外加主磁场平行的方向 角动量方向与外加磁场同方向时处于低能级状态 角动量方向与外加磁场方向相反时处于高能级状态 经过一定的时间后,终将达到相对稳定的状态
21.29MHz 42.58MHz 63.8MHz 96MHz 106.45MHz
置于外加磁场后,顺主磁场排列的质子数目较逆主磁场的质子稍多 无外加磁场时,质子群中的各个质子以任意方向自旋排列的质子稍多 主磁场为1.0时,氢原子核的旋进频率为63MHz 质子磁矩运动的频率f可用Larmor公式表示 原子核旋进频率与主磁场强度Bo呈正比
自由感应衰减信号 自旋回波信号 梯度回波信号 质子密度信号 弛豫加权信号
钙通道处于备用状态 钠通道处于激活状态 钠通道处于备用状态 钙通道处于激活状态 钾通道处于备用状态
置于外加磁场后,顺主磁场排列的质子数目较逆主磁场的质子稍多 无外加磁场时,质子群中的各个质子以任意方向自旋排列的质子稍多 主磁场为1.0时,氢原子核的旋进频率为63MHz 质子磁矩运动的频率f可用Larmor公式表示 原子核旋进频率与主磁场强度Bo呈正比
钙通道处于备用状态 钠通道处于激活状态 钠通道处于备用状态 钙通道处于激活状态 钾通道处于备用状态
1H原子核中不含中子,故称为氢质子 1H是磁化最高的原子核 1H约占人体的3/4 在1.5T的磁场中进动频率63.87MHz 外磁场越大,旋进频率越高
使磁场强度加大 质子进动频率加快 回波强度增大 干扰层面梯度定位 干扰主磁场的均匀性,使周围旋进的质子很快丧失相位
置于外加磁场后,顺主磁场排列的质子数目较逆主磁场的质子稍多 无外加磁场时,质子群中的各个质子以任意方向自旋排列的质子稍多 主磁场为1.0时,氢原子核的旋进频率为63MHz 质子磁矩运动的频率f可用Larmor公式表示 原子核旋进频率与主磁场强度Bo呈正比
自由感应衰减信号 自旋回波信号 梯度回波信号 质子密度信号 弛豫加权信号