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自旋回波

添加578字节, 2017年2月24日 (五) 16:50
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== 机制 ==
在射频激发之后,热平衡态的磁化向量(磁向量)M部分或全部被M<sub>0</sub>部分或全部被[[翻转角|翻转]]到垂直主磁场的横平面上,产生了自由感应衰减(FID)这种讯号。由于局部磁场不均匀、[[化学]]位移等等因素,使得[[自旋]]不完全是处在预想的[[共振频率]]上(由主磁场强度与[[核种]]决定),事实上有不同的共振频率与[[旋进]]速率。随着时间,这样的离[[共振]]现象使得横磁向量不再处在同一方向上,使得横磁向量的向量和变小,即造成讯号强度变小。这是自由感应衰减(FID)的机制。
自旋回讯的产生,是额外加上一个聚焦用的射频脉冲,传统是用翻转角180度的脉冲。其作用在于将不同旋进速率的自旋一下子反转,变成跑得快的在后,跑得慢的在前。随着时间,跑得快的渐渐追上跑得慢的,则横磁向量渐渐排在一起;当排在同一方向上时,可以发现此时自旋讯号强度达到最高峰。
== 讯号强度 ==
图左侧为[[自由感应衰减]],向右经过一些时间后出现自旋回讯,并在回讯时间(TE)达到最高峰。2SE达到最高峰。<br/><br/>设定参数:横向弛缓时间(T<sub>2</sub>)为120毫秒,回讯时间(TE)为100毫秒。自由感应衰减最初强度设定为1。 自旋回讯最高峰的讯号强度(SI<sub>SE,maxFID2SI_max</sub>)受到[[弛缓 (核磁共振)|横向弛缓]]的影响,与FID最初时间点的讯号强度(SI<sub>FID</sub>)相比,呈现了与回讯时间(echo time, TE)以及横向弛缓时间(T<sub>2</sub>)相关的指数衰减: :<math>SI_{SE,max}=SI_{FID} \cdot e^{-TE/T_2}2exp</math> 以右图的例子为例:TE为100毫秒,T<sub>2</sub>为120毫秒,则自旋回讯(最高峰)的强度衰减至原来FID的<math>exp(-100/120) \approx 0.435</math>。
== 与梯度回讯的比较 ==
528,223
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