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人体内广泛存在的氢原子核,其质子有自旋运动,带正电,产生磁矩,有如一个小磁体,小磁体自旋轴的排列无一定规律。但如在均匀的强磁场中,则小磁体的自旋轴将按磁场磁感线的方向重新排列。在这种状态下,用特定频率...

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光学谐振腔是在工作物质两端安装的一对互相垂直的反射镜  谐振腔能起选频作用  平行于主轴  为全反射镜  使受激辐射能在有限体积的工作物质中快速终止  
原子由原子核和绕核高速运动的电子组成  核由带正电荷的质子和中子组成  电子、质子和中子都有自旋的特性  自旋是粒子或原子核具有磁矩的原因  微观粒子的自旋与角动量无关  
自旋方向有两种,一种与磁场方向相同,另一种相反  自旋运动在质量平衡的条件下总的角动量为零  原子核的自旋特性与原子核所带的电子数相关  人体中所有组成原子都可用来做磁共振成像  拥有不成对的质子和中子的原子核在自旋中才有角动量的产生  
原子核在自旋  自旋的原子核产生自旋磁矩  自旋中的原子核磁矩方向是一致的  可以看到宏观的核磁共振现象  质子和中子不成对时,质子在自旋中将产生角动量  
原子由原子核和绕核运动的电子组成  原子核由带正电荷的质子和中子组成  电子、质子和中子都有自旋的特性  自旋是粒子或原子核具有磁矩的原因  微观粒子的自旋与角动量无关  
在人体中含量多  原子序数低  质量小  磁化低  没有自旋激光器一般由三个主要部分构成:工作物质、激发装置和光学谐振腔。  
磁性核  射频  恒定的磁场  电离  H  
在人体中含量多  原子序数低  质量小  磁化低  没有自旋  
质子和中子均为奇数可产生核磁  并非所有原子核的自旋均能产生核磁  质子和中子均为偶数可产生核磁  氢原子核在人体磁性原子核中磁化率最高  不同的原子核产生不同的核磁效应  
原子由原子核和绕核运动的电子组成  核由带正电荷的质子和中子组成  电子、质子和中子都有自旋的特性  自旋是粒子或原子核具有磁矩的原因  微观粒子的自旋与角动量无关  
能产生激光的物质称为工作物质  光通过正常状态下的发光物质时,吸收过程占优势  使受激辐射占优势才能产生激光  受激辐射占优势时处于高能级上的原子数比处于低能级上的原子数多  粒子数反转后能产生稳定的激光输出  
自旋原子核在自旋的同时又绕B0轴做旋转运动  在平衡状态下,自旋原子核总磁矩围绕B0旋转的角度相对恒定  外加强磁场的大小与原子核总磁矩围绕B0旋转的角度无关  在外加强磁场作用下,自旋原子核以一定的频率进动  外加磁场的大小与自旋原子核的进动频率成正比  
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  

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