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核磁共振常见Q&A

核磁共振常见Q&A

1. 核磁波谱采样无信号,如何处理? 答:检查几个方面 1、射频开关; 2、磁体温度是否恒定在32℃; 3、探头线圈中是否放入oil样品或样品放置位置是否正确; 4、频率设置是否正确,不正确则恢复原始参数; 5、样品信号量太低,基本无信号;…

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核磁共振研究水分的迁移运动1

核磁共振研究水分的迁移运动1

核磁共振研究水分的迁移运动1 背景简介: 许多食品在加工过程中需要频繁的测量原料和产品的水分含量。为了使原料或产品的水分含量符合要求,水分分析方法必须能够在流程和质量控制计划规定的时间内得出正确的分析结果。 测定食品含水量的方法很多。其中核…

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分享一个网络讲堂“低场核磁共振最新技术的应用介绍”

分享一个网络讲堂“低场核磁共振最新技术的应用介绍”

网络讲堂“低场核磁共振最新技术的应用介绍”即将开讲 随着深入的研究,市场对低场核磁共振技术的需求不断提高,如高分辨率、超短弛豫分析等,对此纽迈分析研发出数个新的采样及成像序列,开发出了相应领域新的解决方案,并将于9月8日在仪器信息网的网络讲…

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物理核磁共振介绍(视频)

物理核磁共振介绍(视频)

核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MRI)。

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核磁共振原理之回波时间和组织的T2对比

核磁共振原理之回波时间和组织的T2对比

核磁共振_回波时间_组织的T2对比 背景简介 在实际测试中,信号的测量不是在激励脉冲作用后立即进行的,而是需要等待一段时间,直到电子系统允许进行信号的接收(或测量),同时,我们进行空间编码也需要时间。也就是说从横向磁化的产生至最终信号的测量…

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核磁共振原理之回波时间_TE

核磁共振原理之回波时间_TE

核磁共振_回波时间_TE 背景简介 在实际测试中,信号的测量不是在激励脉冲作用后立即进行的,而是需要等待一段时间,直到电子系统允许进行信号的接收(或测量),同时,我们进行空间编码也需要时间。也就是说从横向磁化的产生至最终信号的测量总是有一定…

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核磁共振原理之核磁共振成像MRI_核磁共振成像原理介绍

核磁共振原理之核磁共振成像MRI_核磁共振成像原理介绍

核磁共振成像MRI_核磁共振成像原理介绍 核磁共振成像原理背景: 核磁共振成像(MRI)也称磁共振成像,是利用核磁共振原理外加梯度磁场检测发射出的电磁波,据此可以绘制物体内部的结构图像,常见的可以发生核磁共振现象的原子有: 1H、11B、1…

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核磁共振研究之自由感应衰减信号_FID信号

核磁共振研究之自由感应衰减信号_FID信号

自由感应衰减(free induction decay, FID)是核磁共振及成像中最简单的信号形式。下面将对核磁共振中的自由衰减信号(FID)进行简要的介绍。 背景简介 核磁共振设备中会使用若干种不同种类的线圈。主要包括:梯度线圈和射频线…

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核磁共振原理之脉冲序列重复时间_TR

核磁共振原理之脉冲序列重复时间_TR

纵向弛豫时间T1是组织在特定磁场下的内在特性。人们对MRI脉冲序列的成像参数进行控制,以此来突出或缩小组织之间的T1差异,从而改变组织之间的T1对比。在大多数脉冲序列中,可改变图像T1对比的主要参数是重复时间TR和翻转角,下面将对脉冲序列的…

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核磁共振原理之核磁共振T2弛豫时间 横向弛豫过程及横向弛豫意义

核磁共振原理之核磁共振T2弛豫时间 横向弛豫过程及横向弛豫意义

核磁共振T2弛豫时间 横向弛豫过程及横向弛豫意义 弛豫过程 在核磁共振现象中,弛豫是指原子核发生共振且处在高能状态时,当射频脉冲停止后,将迅速恢复到原来低能状态的现象。恢复的过程即称为弛豫过程,它是一个能量转换过程,需要一定的时间反映了质子…

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