1、核磁共振实验的核磁共振实验的参数影响及弛豫参数影响及弛豫时间的测量时间的测量v当M在90脉冲作用下倒在XOY平面内,系统处于不平衡状态。在M恢复到M0的过程中,在Y轴上安一个接受线圈,于是线圈内产生了感应电动势,该信号即为FID信号。自由衰减信号自由衰减信号FIDFID参数对参数对FIDFID信号的影响信号的影响参数(假设参数增参数(假设参数增大)大)对对FIDFID影响影响参数(假设参数增参数(假设参数增大)大)对对FIDFID影响影响TD(TD(采样点数)采样点数)越密集,观察到的越密集,观察到的周期越多。周期越多。D3D3(死时间)(死时间)采集时间延后了,采集时间延后了,信号幅度减小了
2、。信号幅度减小了。P1P1(9090脉冲宽脉冲宽度)度)35us-60us35us-60us,幅度,幅度增大;增大;60us-80us60us-80us,幅度减小。在幅度减小。在P1=60usP1=60us时,信号时,信号幅度最大。幅度最大。RGRG(增益等级)(增益等级)信号幅度增加,噪信号幅度增加,噪声减小。声减小。SWSW(谱宽)(谱宽)信号变得稀疏,观信号变得稀疏,观察到的周期变少。察到的周期变少。NSNS(累加次数)(累加次数)信噪比提高。信噪比提高。自旋回波信号自旋回波信号,y施加90脉冲,M倒在 轴上;而后磁矩分量散开;时间后,施加180脉冲,则所有磁矩反转180,时间后,集中起
3、来产生自旋回波信号。,y参数对自旋回波信号的影响参数对自旋回波信号的影响vD1:90射频脉冲结束和 180射频脉冲开 始之间的时间间隔。结论:D1从3000us增加到8000us的过程中,信号出现得越来越晚,向窗口右侧移动。D1=8000usD1=3000usD1=8000usvD3:180脉冲结束到信号采集开始的时间 间隔。结论:D3从1000us-3000us的增大过程中,回波信号逐渐向屏幕左侧移动。D3=150usD3=400usC1,SW,TD:回波个数,采样带宽,采样点数v 三者的共同作用结果是:C1TD/SW,则显示C1个回波。C1TD/SW,则显示TD/SW个回波。C1=8,TD
4、=8192,SW=50kHzC1=8,TD=6154,SW=200kHz 纵向弛豫纵向弛豫T T1 1的测量的测量 反转恢复法:反转恢复法:施加180-90的脉冲序列。初始条件:Mz=-M0,Mxy=0.饱和恢复法:饱和恢复法:施加90-90的脉冲序列。初始条件:Mz=0,Mxy0.反转恢复法:反转恢复法:饱和恢复法:饱和恢复法:两种方法产生差异的原因两种方法产生差异的原因10(12)tTzMMe10(1)tTzMMe1、施加在样品上的脉冲序列的不同导致初始条件不同。因而拟合所得曲线方程不同。反转恢复法:饱和恢复法:2、由于反转恢复法采用了21组数据进行曲线拟合,而饱和恢复法只采用了13组数据
5、进行拟合。3、由于软件限制,频谱峰值的读数只能估计。硬脉冲硬脉冲CPMG序列测序列测T2 硬脉冲CPMG序列是在自旋回波脉序列的基础上,多次施加180脉冲序列。过程图示:过程图示:v过程图示:在,3,5,7时施加180的脉冲下磁矩继续重复(b)(c)这类反转,当继而又产生自旋回波20tTyyMMe初始条件:Mz=0 2 4 6 8(TD=4096,SW=10Hz)v得到的得到的T2T2的结果:的结果:回波链数单组分拟合/msT2(1)/msT2(2)/msC1=20094.29224.7655.26C1=50097.20208.8453.23C1=1000 94.73201.9949.94C1=2000 97.28219.1655.44