系统开机,无核磁共振信号高低怎么看FID信号的可能原因

1942年Pauli 为了说明原子光谱的超精细結构,提出了核自旋和磁矩的概念Stern-Gerlach 实验初步证实其存在,且为空间量子化又经过许多科学工作者探索和改进,1946年哈佛大学的Purcell 和斯坦福夶学的Bloch 等各自设计出一套用电磁波场观察核磁能级间跃迁的实验方法——核磁共振信号高低怎么看法核磁共振信号高低怎么看可针对较弱的耦合能进行测量。核磁共振信号高低怎么看由于其设备简单、方法容易、测量精度高、频率范围宽等优点在科研、生产方面的应用ㄖ趋广泛。

原子核系统在外磁场中发生能级分裂由磁偶极跃迁的选择定则1m ±=Δ可知,只有相邻能级之间的共振跃迁才是允许的,磁共振信号高低怎么看条件为0B γω=,可知能引起共振跃迁的辐射场角频率ω,刚好与磁矩在0B 中的进动角频率0ω相等。根据爱因斯坦的辐射理论,两能级之间的量子跃迁有感应吸收、感应发射和自发发射三种情况。由于在射频和微波频段的自发发射概率小到可以忽略不计,而感应吸收

和感应发射两种情况的跃迁概率是相等的,概率21B p ∝设相邻两能级为1E 和

2E ,低能级1E 的粒子数1N 高能级2E 的粒子数2N ,在热平衡状态下个能级的粒子数遵从玻尔兹曼分布

E -1kT /E -ex p N N 12Δ≈Δ=)( 通常E Δ远小于kT 故1N 稍大于2N ,因而在辐射场作用下感应吸收稍占优势,总的效果是共振吸收

在共振吸收过程中,使高低能级的粒子数分布趋于均等使系统达到饱和。但物质内部机制存在着回复平衡状态的逆过程下面用宏观理论来讨論这种回复平衡的过程。在恒定的磁场作用下微观粒子系统的磁化可用宏观磁化强度M 来描述。M 等于单位体积内所有微观磁矩的矢量和即∑=i

i M μ,在恒定磁场0B 中,

M 在xoy 平面上的投影等于0在z 轴上的投影等于恒定值0M ,即

当辐射场1B 作用而引起共振吸收时有

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