低場核磁共振探頭設置 儀器的探頭參數與當前儀器的硬件配置和儀器所處環境有關。當用戶更換儀器探頭部件后。為保證儀器能夠精確測量。必須要重新進行探頭參數設置。即探頭參數的初始化。探頭設置主要包括當前探頭配置信息查看、探頭配置更換、探頭參數校正等功能。 核磁共振數據采集 核磁共振數據的采集由執行選定的脈沖序列實現。對于弛豫特性未知的樣品。通常需要反復調整脈沖序列的參數。極終才能獲取滿意的核磁共振弛豫數據。其數據采集過程如下圖所示。低場核磁共振弛豫分析儀軟件是整個儀器的靈魂。主要完成射頻脈沖發射和信號檢測的控制以及信號分析與顯示。南京一站式核磁共振弛豫時間
小型核磁共振是核磁共振技術的一種獨特實現形式,近年來憑借便捷、綠色和準確的優勢,在工業、醫學、農業、食品、材料等研究領域涌現出大量新方法、新應用。小型核磁共振精華在于一個“小”字,它賦予核磁共振技術眾多新特性和新生命力。 成本經濟化:核磁共振硬件的小型化直接降低了制造成本,是實現規模化應用的第二大優勢。小型核磁共振通常采用成本降低的永磁體作構建主磁場,硬件本身降低的同時,維護、屏蔽和場地成本也極大降低。隨著經濟性的提升,科研機構逐步流行配置小型核磁共振儀器開展基礎教學和科學研究的選項。四川小鼠體脂核磁共振檢測低場核磁共振弛豫分析儀軟件用在儀器的微處理器上的下位機部分,實現硬件相關的重要功能。
核磁共振是指原子核的磁共振現象。只有當把原子核置于外加磁場中并滿足一定的外 在條件時才能產生。但只有顯示磁性的原子核才會產生核磁共振現象。成為核磁共振的研究 對象。而產生磁性的內在根本原因在于原子本身固有的自旋運動。不同的原子核。自旋運動 的情況不同。讓處于外磁場中的自旋核接受一定頻率的電磁波輻射。當輻射的能量恰好等于 自旋核兩種不同取向的能量差時。處于低能態的自旋核吸收電磁輻射能躍遷到高能態。這種現象稱為核磁共振。
核磁共振技術簡要總結: a) 小型核磁共振使用開放式和封閉式的小型永磁體; b) 核自旋在磁場中進動; c) 自旋頻率正比于磁場強度; d) 根據玻爾茲曼分布,核磁共振的敏感度較低; e) 單個脈沖激勵足以在均勻場中測量核磁共振信號; f) 自旋回波用于在非均勻場中測量核磁共振信號; g) 核磁共振信號提供信號組分的幅度、頻率和弛豫時間; h) 縱向和橫向弛豫時間由分子的可動性決定; i) 利用簡單磁體可以測量弛豫時間分布; j) 核磁共振成像需要線性磁場分布; k) 核磁共振波譜需要均勻磁場 l) 開放式磁體可以測量不同核磁共振的深度維剖面。射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關鍵部件,它主要向靜磁場中發射脈沖電磁場以激發原子核的核磁共振。
小型核磁共振是核磁共振技術的一種獨特實現形式,近年來憑借便捷、綠色和準確的優勢,在工業、醫學、農業、食品、材料等研究領域涌現出大量新方法、新應用。小型核磁共振精華在于一個“小”字,它賦予核磁共振技術眾多新特性和新生命力。 磁場簡單化:小型核磁共振儀器能夠從頻率維度、空間維度和時間維度信息表征物體特性。由于大眾化應用中更多面臨的是多組分的非均勻復雜系統的問題,弛豫成為天然選擇的主要方法。尤其是時域測量方法不但簡單,十分適于多組分材料的快速評價,而且對磁場分布要求極低,非常適合低成本應用,發展出許多標志性方法。核磁共振是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場與交變磁場的作用下,與交變磁場發生能量交換的現象。重慶高精度核磁共振原理
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核磁共振測量方法可以分為兩類。一類是需要均勻磁場來分辨射頻脈沖激發激發產生的橫向磁化矢量進動引起的信號振蕩。另一類測量非均勻磁場中不同時間產生的回波串的信號衰減包絡。在均勻場中測得的振蕩脈沖響應稱為自由感應衰減FID,在非均勻場中測得的回波串稱為CPMG回波串。 這兩類信號都要經進一步處理來獲取參數或參數分布形式的信息。FID信號總是利用傅里葉變換轉換成頻率分布。這個頻率分布在均勻靜磁場時時核磁共振譜,在線性空間磁場中是物體1D投影圖像。CPMG回波串利用指數或雙指數衰減的模型函數擬合獲得幅度和弛豫時間,或利用逆拉普拉斯變換轉化成弛豫分布。 南京一站式核磁共振弛豫時間
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