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文档简介
医用物理学医用物理学弛豫过程
弛豫过程1.弛豫弛豫(ralaxtion是“松弛”、“放松”之意,是一种向原有平衡状态恢复的过程。纵向弛豫(longitudinalralaxtion),是指纵向磁化逐渐恢复为的过程横向弛豫(transverseralaxtion),是指横向磁化逐渐衰减恢复为零的过程。一、弛豫及其规律2.弛豫的规律“自由旋进”恢复热平衡态射频脉冲结束仅受主磁场作用一、弛豫及其规律弛豫中和随时间变化规律变化率正比于偏离平衡态的程度Bloch方程横向弛豫时间纵向弛豫时间忽略RF作用期间的弛豫纯弛豫过程RF作用时间>>、一、弛豫及其规律脉冲激励及弛豫过程例高能态基态激励弛豫37%M063%M0释能基态获能一、弛豫及其规律横向弛豫时间纵向弛豫时间脉冲激励及弛豫过程例一、弛豫及其规律90°脉冲后弛豫纵向弛豫横向弛豫相对独立0.630.37T1M01.0t0T2M01.00t90°脉冲激励后的弛豫过程一、弛豫及其规律自旋核与晶格热辐射相互作用高能态向低能态过渡释放热能自旋-晶格弛豫热弛豫1.纵向弛豫自由旋进作用恢复热平衡增加又称自旋-晶格弛豫(spinlatticralaxtion),是自旋核与周围物质相互作用交换能量的过程。二、弛豫的机制中的核的最长组织器官含水量增加如水肿延长病理分期病灶不同阶段含水量不同不同病灶定性不同分子结构核不同的影响因素1.纵向弛豫二、弛豫的机制I强度共振频率段的影响因素1.纵向弛豫共振频率段不同分子中1H核有不同的共振频率值温度、粘度对的影响低温、高粘高温、低粘缩短延长低温、高粘环境温度、粘度对T1的影响高温、低粘二、弛豫的机制主磁场0.4~2.0T主磁场对的影响弛豫粒子数增多弛豫时间延长延长增大增大值ms数量级顺磁性环境增强晶格—自旋作用较明显缩短1.纵向弛豫二、弛豫的机制2.横向弛豫局部磁场各异旋进频率不等相位参差不一最终均匀分布作用二、弛豫的机制自旋核磁矩方向由相对有序状态向相对无序状态过渡核磁矩在聚焦方向分散大量自旋核相互磁作用本质自旋—自旋弛豫旋进角频率不一致衰减2.横向弛豫二、弛豫的机制与温度、粘度无关主磁场大小相关不大磁场不均匀性顺磁环境明显缩短的影响因素加剧自旋核磁矩方向分散明显缩短比小一个数量级磁场不均匀时的横向弛豫时间不同不同分子结构核2.横向弛豫二、弛豫的机制
(1)不同组织器官弛豫时间显著不同
(2)同
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