1930年代,物理學家伊西多·拉比發(fā)現(xiàn)在磁場中的原子核會沿磁場方向呈正向或反向有序平行擺放,進口invivo磁共振監(jiān)護儀廠家施加無線電波之后,原子核的自旋方向發(fā)生翻轉(zhuǎn)。這是人類關于原子核與磁場以及外加射頻場相互作用知道。由于這項研究,拉比于1944年獲得了諾貝爾物理學獎。1946年兩位美國科學家布洛赫和珀塞爾發(fā)現(xiàn),將具有奇數(shù)個核子(包括質(zhì)子和中子)的原子核置于磁場中,再施加以特定頻率的射頻場,就會發(fā)生原子核吸收射頻場能量的現(xiàn)象,這便是人們開始對核磁共振現(xiàn)象的知道。為此他們兩人獲得了1952年度諾貝爾物理學獎。人們在發(fā)現(xiàn)現(xiàn)江蘇進口invivo磁共振監(jiān)護儀廠家象之后很快就發(fā)生了實踐用處,跟著時刻的推移,核磁共振譜技能不斷發(fā)展,從開始的一維氫譜發(fā)展到13C譜、
通常,當外加穩(wěn)定磁場Be在0.1~1.0T(材料的內(nèi)磁場BBe)時,各種與電子有關的磁共振頻率都在微波頻段,而核磁共振頻率則在射頻頻段。進口invivo磁共振監(jiān)護儀廠家是由于原子核質(zhì)量與電子質(zhì)量之比至少1836倍的原因。盡管觀測這兩類磁共振分別使用微波技能和無線電射頻技能,但其試驗設備的組成與丈量原理卻是類似的。磁共振試驗設備由微波(或射頻)源、共振體系、磁場體系和檢測體系組成。微波(或射頻)源產(chǎn)生必定角頻率ω(或頻率掃描)的電磁振蕩,送到裝有樣品的共振體系(共振腔或共振線圈),進口invivo磁共振監(jiān)護儀廠家共振體系中的高頻磁場bω[回旋共振時為電場E(ω)]與磁場體系產(chǎn)生的穩(wěn)定磁場B 垂直,當堅持源的頻率不變而改變穩(wěn)定磁場強度(磁場掃描)。
具有未抵消的電子磁矩(自旋)的磁無序系統(tǒng),江蘇進口invivo磁共振監(jiān)護儀廠家在一定的穩(wěn)定磁場和高頻磁場一起效果下發(fā)生的磁共振。若未抵消的電子磁矩來源于未滿充的內(nèi)電子殼層(如鐵族原子的3d殼層、稀土族原子的4f殼層),則一般稱為(狹義的)順磁共振。若未抵消的電子磁矩來源于外層電子或共有化電子的未配對自旋[如半導體和金屬中的導電電子、有機物的自由基、晶體缺陷(如位錯)和輻照損傷(如色心)等]發(fā)生的未配對電子,則常稱為電子自旋共振。順磁共振是由順磁物質(zhì)基態(tài)塞曼能級間的躍遷引起的,進口invivo磁共振監(jiān)護儀廠家其靈敏度遠不如強磁體的磁共振高。它是由交換效果強耦合的兩個磁亞點陣中磁矩的復雜進動運動發(fā)生的共振現(xiàn)象。
MRI也便是磁共振成像,經(jīng)常為人們所使用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P。在這項技能誕生之初曾被稱為核磁共振成像,到了20世紀80年代初,作為醫(yī)學新技能的NMR成像(NMR Imaging)一詞越來越為公眾所了解。進口invivo磁共振監(jiān)護儀廠家跟著大磁體的安裝,有人開始擔心字母“N”可能會對磁共振成像的開展發(fā)生負面影響。別的,“nuclear”一詞還容易使醫(yī)院工作人員對磁共振室發(fā)生另一個核醫(yī)學科的聯(lián)想。因而,為了杰出這一查看技能不發(fā)生電離輻射的優(yōu)點,一起與使用放射性元素的核醫(yī)學相差異,進口invivo磁共振監(jiān)護儀廠家放射學家和設備制造商均贊同把“核磁共振成像術”簡稱為“磁共振成像(MRI)”。
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