四川核磁共振供應商

來源: 發(fā)布時間:2021-10-27

核磁共振信號的激發(fā)完全依靠脈沖序列的通過線圈激勵出的射頻場。由脈沖序列中控制的射頻脈沖產生時機、頻率、強度、時長和相位等參數(shù)都是影響弛豫信號的重要控制參數(shù)。即脈沖序列及其參數(shù)的設計直接決定了弛豫信號的產生。因此。脈沖序列是核磁共振系統(tǒng)極重要極重要的概念。產生核磁共振信號需要精確地控制射頻脈沖的控制參數(shù)。采集核磁共振信號的過程需要精確地設定個硬件的采集參數(shù)。為了實現(xiàn)從脈沖序列核磁共振信號中提取弛豫信號。必須為各個脈沖序列設計專門的加工處理程序。在弛豫信號的應用過程中。需要為每個應用設計弛豫信號的加工處理分析程序。核磁共振信號的激發(fā)完全依靠脈沖序列的通過線圈激勵出的射頻場。四川核磁共振供應商

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電子控制系統(tǒng)是低場核磁共振弛豫分析儀的重要部件。其主要作用是產生和精確控制射頻脈沖、數(shù)字化核磁共振信號以及實現(xiàn)與計算機的通信。商業(yè)化的電子控制系統(tǒng)經過精心設計和優(yōu)化。具有優(yōu)良的穩(wěn)定性和可靠性。但其功能往往會受到限制。無法滿足功能不斷拓展的核磁共振應用的需求。為此許多國內外學者都設計并制作了自己的核磁共振電子控制系統(tǒng)或者電子控制系統(tǒng)中的某一個模塊。如脈沖的頻率源模塊、信號接收模塊以及用于控制脈沖時序的脈沖編輯模塊。相比于商業(yè)化的產品。自主設計的電子控制系統(tǒng)更加靈活鼠積也更小。在便攜和微型核磁共振儀器中有著明顯的優(yōu)勢。重慶MEGMED核磁共振低場核磁共振射頻探頭性能直接決定核磁系統(tǒng)的測量準確度。

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低場核磁共振技術: 將樣品放入靜磁場中,樣品會形成宏觀磁矩,如果在靜磁場垂直方向施加一定頻率的射頻磁場,樣品中的宏觀磁矩將發(fā)生定向偏轉。射頻脈沖撤銷,宏觀磁矩將恢復到偏轉之前的狀態(tài)。宏觀磁矩在恢復的過程中,樣品中的磁性核如氫核在靜態(tài)磁場中會發(fā)生旋轉,從而釋放電信號,即磁共振信號。不同樣品或者同一樣品不同組分之間的氫原子核密度及所處分子環(huán)境不同,磁共振信號強度與恢復時間均不同,基于這一現(xiàn)象可以鑒別不同物質的物理屬性。 低場核磁共振一般是指采用永磁體產生靜態(tài)主磁場,場強在1.5 T 以下,主要通過弛豫信號來鑒別物質的種類。低場核磁共振技術對儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射、和對樣品無損等眾多優(yōu)勢。

原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細結構而推測其存在的,正像由原 子光譜的精細結構而推測原子中存在電子的自旋磁矩一樣。這是因為原子核 磁性遠低于原子中的電子磁性,只能表現(xiàn)在物質和原子的一些性質的超精細 結構中。直到1937年,拉扎耶夫等才在極低溫度2K下直接測量出固態(tài)氫分 子 的原子核磁化率,氫分子中的電子磁矩因互相抵消而呈現(xiàn)抗磁性。原子核磁 性的直接的和精密的測量是利用核磁共振的方法,核磁共振是原子核磁矩系統(tǒng)在相互垂直的恒定(直流)磁場B和角頻率為w的交變磁場h的同時作用下,滿足下列條件W=rB時,原子核系統(tǒng)對交變磁場產生的強烈吸收(共振吸收)現(xiàn)象,r為原子核的旋磁比,即原子核的磁矩與角動量之比。由式可以看出,當精密測量 出核磁共振的頻率和磁場,并知道核的角動量或核自旋后,便可精密測定原子核磁矩。江蘇麥格瑞電子科技有限公司是一家從事磁共振檢測儀器設備的高科技公司。

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核磁共振的前提和基礎是原子核的磁性,簡稱核磁性,現(xiàn)代科學的發(fā)展已經揭示,任何物質都具有磁性,只是有的物質磁性強,有的物質磁性弱。原子核的磁性是非常微弱的,它只有原子、分子和宏觀物質磁性的千分之一左右或者更低,這是因為原子、分子和宏觀物質的磁性主要來自組成這些物質的電子的磁性,由于電子的質量遠比原子核的質量小,約為原子核質量的千分之一或更低,而這些微觀粒子的表征其磁性的磁矩是同其質量成反比的,微觀粒子的質量越大,其磁矩就越小。所以在一般討論物質的磁性時,只討論物質的電子磁性,而常常忽略其微弱的核磁性。但是在一些特殊情況下,不但不能忽略這微弱的核磁性,而且核磁性還起著十分重要的作用。低場核磁共振技術主要采用永磁體結構,磁場強度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。江蘇MEGMED核磁共振弛豫時間

低場核磁共振技術對儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射、對樣品無損等優(yōu)勢。四川核磁共振供應商

核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現(xiàn)代物理學的重要發(fā)現(xiàn)之一,是上世紀中葉發(fā)現(xiàn)的低電磁波(無線電波)與物質相互作用的一種基本物理現(xiàn)象。1945年發(fā)現(xiàn)核磁共振(NMR)現(xiàn)象的美國科學家珀塞爾(Purcell)和布洛赫(Bloch)在1952年獲得諾貝爾物理學獎。近60年,核磁共振(NMR)技術得到迅速發(fā)展,核磁共振(NMR)技術已廣闊應用于工業(yè)、農業(yè)、化學、生物和醫(yī)學等領域。核磁共振證明了核自旋的存在,為量子力學的基本原理提供了直接驗證,并初次實現(xiàn)了能級的反轉,這些為激光的發(fā)生和發(fā)展奠定了堅實的基礎。使現(xiàn)代核磁共振(NMR)從一維走向二維和三維,使其更加完善并得到更加廣闊的應用。四川核磁共振供應商

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