分享

90°射频脉冲后的微观与宏观效应

 医路顺风99 2017-06-07

     

我是柳桂勇!

我在MR技术培训工作室

在此呼吁大家一起学习MR,欢迎大家加入!

每天学一点,每天进步一点!

不要懒惰,不要任何理由的懒惰!    



 

此文未经作者允许,不得进行任何转载!




90°脉冲微观和宏观效应

   一.微观效应

90°射频脉冲激发前,人体内低能级氢质子比高能级氢质子多,当施加90°射频脉冲后,低能级的氢质子获得能量跃迁到高能级,此时高能级氢质子与低能级氢质子个数相同,导致宏观纵向磁化矢量相互抵消为零。同时在90°射频脉冲射频磁场的磁化作用下,旋进的氢质子逐渐与射频磁场方向一致,导致氢质子“同相”运动,进而在XY平面上形成了一个最大的宏观磁化矢量,即宏观横向磁化矢量。

对于宏观磁化矢量的大小可以用M来表述,当人体处于主磁场B0中,宏观纵向磁化矢量Mz为全部核磁矩的总和,此种状态称为平衡状态。当施加射频脉冲后,Mz偏离B0方向,氢质子“同相”运动,在XY平面上投影呈现会聚状态,称为“相位相干”,此时宏观横向磁化矢量Mxy≠0;如果Mz在XY平面上的投影呈现发散的状态,就称为“相位不相干”,Mxy=0。

a:是人体处于主磁场后体内氢质子的状态,宏观纵向磁化矢量是4个低能级氢质子的宏观纵向磁力分矢量之和,宏观横向磁化矢量的大小是4个氢质子宏观横向磁力分矢量相互抵消为零,即处于“相位不相干”状态,Mxy=0

b:是小角度脉冲激发后人体内氢质子的状态,1个低能级质子获得能量跃迁到高能级,宏观纵向磁化矢量的大小是3个低能级氢质子与1个高能级氢质子宏观纵向磁力分矢量之差。此外四个氢质子的核磁矩在小角度脉冲的射频磁场作用下,发生了一定的“同相”运动,进而在XY平面上形成一定大小的宏观横向磁化矢量,即Mxy0

c90°射频脉冲激发后体内氢质子的状态,2个低能级质子获得能量跃迁到高能级,宏观纵向磁化矢量是2个高能级与2个低能级氢质子纵向磁力分矢量相互抵消大小为零。同时90°射频脉冲后,四个氢质子的核磁矩发生“同相”运动,进而产生最大的宏观横向磁化矢量Mxy


二.宏观效应

     人体处于主磁场B0中,90°射频脉冲发射前,所有氢质子的核磁矩形成一个与主磁场方向相同的最大宏观纵向磁化矢量Mz;90°射频脉冲后,产生一个最大的宏观横向磁化矢量Mxy。随着时间的延长,宏观横向磁化矢量Mxy逐渐减小至零;而宏观纵向磁化矢量Mz不断恢复增大,直至恢复到平衡状态的最大值。  

    从上面微观和宏观方面分析可以看出,人体处于主磁场B0中,未施加射频脉冲前,宏观纵向磁化矢量越大,90°射频脉冲激发后产生的宏观横向磁化矢量就越大。而宏观纵向磁化矢量的大小与氢质子的含量成正比(组织中氢质子含量越多,低能级的氢质子比高能级的氢质子就多出更多), 因此,氢质子密度(或含量)越大,90°射频脉冲后产生的横向磁化矢量就越大,产生的MR信号就越强。反之,氢质子含量少,横向磁化矢量就减小,产生的MR信号就越低。



本文中涉及一系列概念,如“同相”,相位相干,相位不相干,宏观纵向磁化矢量及横向磁化矢量,射频磁场等,大家可以查阅相关资料进一步加深理解,同时望大家批评指正相关错误!谢谢!


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多