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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
弛豫 纵向磁化 横向磁化 纵向弛豫时间(T) 横向弛豫时间(T)
在人体中含量多 原子序数低 质量小 磁化低 没有自旋
当前:MRI都用氢核或质子成像 质子是一个小磁体,有自己的磁场 进动速度用进动频率表示 进动频率取决于所处的外磁场场强,外磁场场强越强,进动频率越低 把患者放进MR机磁体内,患者本身成为一个磁体,有其磁场,即发生了磁化
在人体中含量多 原子序数低 质量小 磁化低 没有自旋
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。
在人体中含量多 原子序数低 磁化低 没有自旋 质量小
磁共振成像 磁共振成像的原理 成像技术的新思路 磁共振现象
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
磁共振成像 磁共振成像的原理 成像技术的新思路 磁共振现象
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
激发装置的作用是把处于低能级上的原子激发到高能级 激发装置实现粒子数翻转 原子不可以长时间停留在亚稳态 激光器的工作物质,必须具有合适的亚稳态能级 只有人为地创造条件,才能得到激光
弛豫 纵向磁化 横向磁化 纵向弛豫时间(TL) 横向弛豫时间(T2)
当前MRI都用氢核或质子成像 质子是一个小磁体,有自己的磁场 进动频率取决于所处的外磁场场强,外磁场场强越强,进动频率越低 把患者放进MRI机磁体内,患者本身成为一个磁体,有其磁场,即发生了磁化