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們的效率更高,適應性更強。在脈搏波核磁共振中,訊號伴隨著一種激勵脈衝,就是我們所說的自由感應衰減。自由感應衰減訊號的激勵是透過某頻率的應用旋轉磁場完成的,接近於被研究的原子核的拉摩爾頻率,沿著垂直於b(o)的軸方向。

再一次借用陀螺的術語,b(1)場中的原子核的轉動一般被稱為章動。如果b(1)能夠將核矩同b(o)一起旋轉到合適的角度,然後關掉,這個就叫做pi/2脈衝。一個脈衝的兩倍長,那就是pi脈衝,能讓原子核轉向-b(o)。自由感應衰減訊號的最大值會伴隨著pi/2脈衝改變。

於是,在固體和液體中的原子核會因他們周遭的環境能量大大減低,使得它們是很好的探測磁性效能的探子。有兩種主要的弛豫過程會影響核磁共振的測量。第一種是縱向的或者自旋點陣弛豫過程,特點是核能極化的恢復,伴隨激勵脈衝的應用。這種持續極化達到平衡值的時間叫t1。在其&l;點陣&r;或所在環境中,在t1內,核子旋轉交換能量量子。(別裡克在他的故事中也提到過點陣相互作用。)在這樣的環境下,t1的值從亞微秒上升到小時甚至更高。橫向弛豫用以解釋自由感應訊號的衰減,其中還伴隨有脈搏波弛豫,它的特點是時間常數t&tis;2。

共鳴衰減時間常數通常記為t2。

‐‐re瓦爾斯泰特(rewalstedt),《範諾斯特蘭的科學百科》

(van nostrand&r;s scientific encyclopedia)

以及其多:

二維核磁共振。這個過程是傅立葉變換的簡單延伸,其中要包含由變數時間t1分開的兩個連續的pi/2脈衝。時間t1,&ldo;進化&rdo;時間,從零值到比自由衰減壽命還大一點的值。第二次脈衝後,訊號被與t1同範圍的時間間隔t2所記錄。資料在t1、t2時間軸上改變以此來產生頻率f1和f2,這樣一幅二維的訊號強度對頻率f1、f2的輪廓圖就繪製出來了。

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