RU2277707C1 - Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации - Google Patents

Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации Download PDF

Info

Publication number
RU2277707C1
RU2277707C1 RU2005101051/28A RU2005101051A RU2277707C1 RU 2277707 C1 RU2277707 C1 RU 2277707C1 RU 2005101051/28 A RU2005101051/28 A RU 2005101051/28A RU 2005101051 A RU2005101051 A RU 2005101051A RU 2277707 C1 RU2277707 C1 RU 2277707C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulses
group
spin
pulse
time
Prior art date
Application number
RU2005101051/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Белый (RU)
Юрий Иванович Белый
Анатолий Егорович Мефед (RU)
Анатолий Егорович Мефед
Николай Павлович Семейкин (RU)
Николай Павлович Семейкин
Николай Александрович Гарцев (RU)
Николай Александрович Гарцев
Юрий Александрович Шаршин (RU)
Юрий Александрович Шаршин
Валерий Владимирович Помозов (RU)
Валерий Владимирович Помозов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова"
Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова", Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИС" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова"
Priority to RU2005101051/28A priority Critical patent/RU2277707C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2277707C1 publication Critical patent/RU2277707C1/ru

Links

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: для измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации. Сущность: заключается в том, что на исследуемый образец, помещенный в датчик радиоспектрометра, воздействуют первой группой из двух импульсов высокочастотного магнитного поля, разделенных временным интервалом, частота магнитного поля в импульсах одинакова и лежит в области заранее определенной частоты резонанса ядер исследуемого образца, после второго импульса первой группы регистрируют величину продетектированного и усиленного по постоянному току сигнала ядерного спинового эха, после каждой первой группы импульсов на исследуемый образец дополнительно воздействуют второй группой из двух импульсов высокочастотного магнитного поля, в которой фаза колебаний поля в первом импульсе второй группы отличается на 180° от фазы колебаний поля в первом импульсе первой группы, а остальные параметры импульсов второй группы совпадают с соответствующими параметрами импульсов первой группы, регистрируют после второго импульса второй группы величину продетектированного и усиленного по постоянному току сигнала ядерного спинового эха, вычисляют разность величин сигналов эх в первой и второй группах и по скорости спада величины результирующих сигналов эх, полученных при последовательно увеличивающемся интервале между импульсами в обеих группах, определяют время релаксации. Технический результат: повышение точности измерения времени спин-спиновой релаксации ядер. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится радиоспектроскопии и может быть использовано для изучения атомно-молекулярного строения вещества и его атомно-молекулярной динамики.
Известен способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации, состоящий в том, что на исследуемый образец, помещенный в датчик радиоспектрометра, воздействуют импульсом высокочастотного магнитного поля. Частота поля в импульсе лежит в области заранее определенной частоты резонанса ядер исследуемого образца, а напряженность магнитного поля в импульсе превышает величину δω/γ, где δω - ширина резонансной линии, γ - ядерное гиромагнитное отношение. После окончания импульса регистрируют сигнал спада свободной прецессии ядерной намагниченности и по скорости его спада определяют время релаксации [Т.Фаррар, Э.Беккер. Импульсная и фурье-спектроскопия ЯМР М.: Мир, 1973, с.41-49].
Недостатком этого способа является низкая точность измерений, так как на скорость спада сигнала свободной индукции сильно влияют факторы, не связанные с магнитным взаимодействием ядерных спинов друг с другом (в ЯМР - это неоднородность постоянного поляризующего магнитного поля, в ЯКР - непостоянство в местах расположения резонирующих ядер градиента внутрикристаллического электрического поля в исследуемом образце). В результате характеристическое время спада сигнала свободной прецессии (Т2*) обычно оказывается значительно короче истинного времени спин-спиновой релаксации ядер (Т2), обусловленного магнитным взаимодействием ядерных спинов друг с другом.
Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации, состоящий в том, что на исследуемый образец, помещенный в датчик радиоспектрометра, воздействуют группой из двух импульсов высокочастотного магнитного поля, разделенных временным интервалом, частота поля в импульсах одинакова и лежит в области заранее определенной частоты резонанса ядер исследуемого образца, а напряженность магнитного поля в импульсах превышает величину δω/γ, где δω - ширина резонансной линии, γ - ядерное гиромагнитное отношение, после второго импульса группы регистрируют величину продетектированного и усиленного по постоянному току сигнала ядерного спинового эха, многократно повторяют воздействие этой группой импульсов на исследуемый образец и регистрацию полученных сигналов эха при разных временных интервалах между импульсами в группе, интервал времени между повторениями этой группы импульсов устанавливают в несколько раз большим, чем время спин-решеточной релаксации возбуждаемых ядер, и по скорости спада величины сигналов эх при последовательно увеличивающемся интервале между импульсами в группе определяют время спин-спиновой релаксации возбуждаемых ядер [E.L.Hahn. Spin Echoes. Physical Review, vol.80 №4, рр.580-594 (1950)].
При слабом сигнале эха и(или) коротком времени Т2 спин-спиновой релаксации ядер, сравнимом с временем Т2* спада сигнала свободной прецессии, этот способ также не позволяет измерять время Т2 с достаточной точностью. Это обусловлено тем, что после детектирования высокочастотного сигнала эха и последующего его усиления по постоянному току к нему добавляется некоторое несбалансированное постоянное напряжение, дрейфующее со временем. При накоплении сигналов эх с целью улучшения отношения сигнал/шум этот результирующий паразитный сигнал растет пропорционально числу накоплений и не позволяет улучшить точность измерений величины сигнала эха, а следовательно, и времени Т2. Кроме того, при коротком интервале τ между импульсами в группе (τ~Т2*), необходимом при измерении короткого времени Т222*), на полезный сигнал эха накладываетя сигнал свободной прецессии после второго импульса в группе, что также снижает точность измерения времени Т2.
Технический эффект изобретения - повышение точности измерения времени спин-спиновой релаксации ядер.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что на помещенный в датчик радиоспектрометра исследуемый образец воздействуют первой группой из двух импульсов высокочастотного магнитного поля, разделенных временным интервалом, частота поля в импульсах одинакова и лежит в области заранее определенной частоты резонанса ядер исследуемого образца, а напряженность магнитного поля в импульсах превышает величину δω/γ, где δω - ширина резонансной линии, γ - ядерное гиромагнитное отношение, после второго импульса первой группы регистрируют величину продетектированного и усиленного по постоянному току сигнала ядерного спинового эха. Далее многократно повторяют воздействие первой группой импульсов на исследуемый образец и регистрацию полученных сигналов эх при разных временных интервалах между импульсами в первой группе.
Новизна предлагаемого способа измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации состоит в том, что после каждой первой группы импульсов на исследуемый образец дополнительно воздействуют второй группой из двух импульсов высокочастотного магнитного поля, в которой фаза колебаний поля в первом импульсе второй группы отличается на 180° от фазы колебаний поля в первом импульсе первой группы, а остальные параметры импульсов второй группы совпадают с соответствующими параметрами импульсов первой группы. Временной интервал между обеими группами импульсов магнитного поля и между их повторениями устанавливают в несколько раз большим, чем время спин-решеточной релаксации возбуждаемых ядер исследуемого образца, регистрируют величину продетектированного и усиленного по постоянному току сигнала ядерного спинового эха после второго импульса второй группы, вычисляют разность величин сигналов эх в первой и второй группах и по скорости спада величины результирующих сигналов эх, полученных при последовательно увеличивающемся интервале между импульсами в обеих группах, определяют время ядерной спин-спиновой релаксации.
При каждом временном интервале между импульсами в обеих группах воздействие ими на исследуемый образец повторяют многократно одинаковое число раз и суммируют величину разностных сигналов эх, полученную при каждом повторении.
На чертеже изображены:
а) первый вариант группы импульсов, воздействующих на исследуемый образец;
б) второй вариант группы импульсов, воздействующих на исследуемый образец,
где τи1 и τи2 - длительности соответственно первого и второго импульсов высокочастотного магнитного поля в каждой группе;
2H1 - амплитуда магнитного поля в импульсах;
φ°, φ°+180° и φ°+90° - фазы колебаний магнитного поля в импульсах;
τ - интервал времени между импульсами в обеих группах;
tp1 и tp2 - интервалы времени соответственно между первой и второй группами и между повторениями обеих групп;
Figure 00000002
и
Figure 00000003
- сигналы спада свободной прецессии ядерой намагниченности после первых импульсов соответственно в первой и второй группах;
Figure 00000004
и
Figure 00000005
- сигналы спада свободной прецессии ядерой намагниченности после вторых импульсов соответственно в первой и второй группах;
Sэ1 и Sэ2 - сигналы эха после вторых импульсов соответственно в первой и второй группах.
Время ядерной спин-спиновой релаксации по предлагаемому способу измеряют следующим образом. Определяют резонансную частоту ядер исследуемого образца и устанавливают частоту высокочастотного магнитного поля во всех импульсах обеих групп одинаковой и равной или близкой к резонансной частоте ядер. Амплитуду 2Н1 этого поля в импульсах также устанавливают одинаковой в соответствии с соотношением H1>δω/γ, где δω - ширина резонансной линии, γ - ядерное гиромагнитное отношение. В типичном случае H1=(3-5)δω/γ, что, например, для ЯКР азота-14 составляет 10-15 Э. Фазу φ° колебаний магнитного поля в первом импульсе первой группы устанавливают произвольной, а фазу колебаний этого поля в первом импульсе второй группы равной φ°+180°. Фазы поля во вторых импульсах обеих групп устанавливают одинаковыми. При этом в варианте способа а) их устанавливают равными фазе поля в первом импульсе первой группы, а в варианте способа б) - сдвинутыми на 90° относительно фазы поля в первом импульсе первой группы. Длительности τи1 первых импульсов в обеих группах устанавливают одинаковыми и равными, например τи1и2≅π/2γH1, т.е. они являются так называемыми 90-градусными импульсами. Длительности τи2 вторых импульсов в обеих группах также устанавливают одинаковыми и равными τи2≅2τи1 в варианте способа a) и τи2≅τи1 в варианте способа б). Временной интервал τ между импульсами в обеих группах устанавливают одинаковым в диапазоне τ≤(3-6)Т2, а интервал между первой и второй группами tp1 и между повторениями обеих групп tp2, в течение которых ядерная спин-решеточная релаксация восстанавливает исходное равновесное состояние ядерной спиновой системы, устанавливают равными или различными в диапазоне (5-6)Т1.
При воздействии на исследуемый образец двумя группами импульсов высокочастотного магнитного поля с указанными параметрами и регистрации после них резонансных сигналов, обработанных фазовым детектором и усиленных по постоянному току, в обеих группах после вторых импульсов появляются искомые противофазные сигналы эха Sэ1 и -Sэ2 одинаковой величины и нежелательные для измерения времени Т2 синфазные сигналы свободной прецессии
Figure 00000006
и
Figure 00000007
также одинаковой величины. К ним добавляется паразитный синфазный сигнал постоянного тока из-за разбалансировки усилителя постоянного тока вследствие его дрейфа. В течение сравнительно короткого времени однократного воздействия на исследуемый образец двумя группами импульсов магнитного поля величина этого сигнала остается практически постоянной. Полученные сигналы после второго импульса в обеих группах вычитают друг из друга и получают в чистом виде искомый сигнал эха удвоенной величины
Figure 00000008
так как результирующие сигналы свободной прецессии и постоянного тока обращаются в нуль.
Подобным образом получают сигналы эха при разных интервалах τ и по скорости спада их величины в зависимости от последовательно увеличивающегося значения τ стандартным образом определяют время T2. При этом точность измерения величины сигнала эха Sэ, а следовательно, и времени Т2 определяется лишь отношением сигнал/шум. Для его увеличения при каждом значении интервала τ воздействие на образец двумя группами импульсов повторяют многократно одинаковое число раз N и суммируют разностные сигналы эх, полученные при каждом повторении. В результате отношение сигнал/шум возрастает в √N раз, а мешающие сигналы свободной прецессии и постоянного тока остаются равными нулю.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет устранить мешающие сигналы и повысить точность измерения времени Т2 ядерной спин-спиновой релаксации.
Предлагаемый способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации можно осуществить на стандартном когерентном импульсном спектрометре ЯКР или ЯМР с фазовым детектированием сигналов.
Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации был опробован при измерении времени спин-спиновой релаксации ядер азота 14 во взрывчатых веществах. При этом в результирующем сигнале эха мешающие сигналы полностью отсутствовали и время спин-спиновой релаксации ядер азота-14 можно было измерять с требуемой точностью.

Claims (2)

1. Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации, состоящий в том, что на исследуемый образец, помещенный в датчик радиоспектрометра, воздействуют первой группой из двух импульсов высокочастотного магнитного поля, разделенных временным интервалом, частота магнитного поля в импульсах одинакова и лежит в области заранее определенной частоты резонанса ядер исследуемого образца, а напряженность магнитного поля в импульсах превышает величину δω/γ, где δω - ширина резонансной линии, γ - ядерное гиромагнитное отношение, после второго импульса первой группы регистрируют величину продетектированного и усиленного по постоянному току сигнала ядерного спинового эха, многократно повторяют воздействие первой группой импульсов на исследуемый образец и регистрацию полученных сигналов эх при разных временных интервалах между импульсами в первой группе, отличающийся тем, что после каждой первой группы импульсов на исследуемый образец дополнительно воздействуют второй группой из двух импульсов высокочастотного магнитного поля, в которой фаза колебаний поля в первом импульсе второй группы отличается на 180° от фазы колебаний поля в первом импульсе первой группы, а остальные параметры импульсов второй группы совпадают с соответствующими параметрами импульсов первой группы, временной интервал между обеими группами импульсов магнитного поля и между их повторениями устанавливают в несколько раз большим, чем заранее определенное время спин-решеточной релаксации возбуждаемых ядер исследуемого образца, регистрируют после второго импульса второй группы величину продетектированного и усиленного по постоянному току сигнала ядерного спинового эха, вычисляют разность величин сигналов эх в первой и второй группах и по скорости спада величины результирующих сигналов эх, полученных при последовательно увеличивающемся интервале между импульсами в обеих группах, определяют время релаксации.
2. Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации по п.1, отличающийся тем, что при каждом временном интервале между импульсами в обеих группах воздействие ими на исследуемый образец повторяют многократно одинаковое число раз и суммируют величину разностных сигналов эх, полученную при каждом повторении.
RU2005101051/28A 2005-01-18 2005-01-18 Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации RU2277707C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101051/28A RU2277707C1 (ru) 2005-01-18 2005-01-18 Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101051/28A RU2277707C1 (ru) 2005-01-18 2005-01-18 Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2277707C1 true RU2277707C1 (ru) 2006-06-10

Family

ID=36712963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005101051/28A RU2277707C1 (ru) 2005-01-18 2005-01-18 Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2277707C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014130813A1 (en) * 2013-02-21 2014-08-28 New York University Method and device for accurate quantification of t2 relaxation times based on fast multi spin-echo nmr sequences

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
E.L.HAHN, SPIN ECHOES, PHYSICAL REVIEW, VOL.80, №4, pp.580-594 (1950). *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014130813A1 (en) * 2013-02-21 2014-08-28 New York University Method and device for accurate quantification of t2 relaxation times based on fast multi spin-echo nmr sequences
US10281544B2 (en) 2013-02-21 2019-05-07 New York University Method and device for accurate quantification of T2 relaxation times based on fast multi spin-echo NMR sequences

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Prigl et al. A high precision magnetometer based on pulsed NMR
Sacolick et al. B1 mapping by Bloch‐Siegert shift
US7439738B2 (en) Nuclear magnetic resonance detection in inhomogeneous magnetic fields
US6448773B1 (en) Method and system for measuring and compensating for eddy currents induced during NMR imaging operations
Mitchell et al. A rapid measurement of T1/T2: the DECPMG sequence
US6472872B1 (en) Real-time shimming of polarizing field in magnetic resonance system
US6297632B1 (en) Detecting tool motion effects on spin echoes obtained with nuclear magnetic resonance measurements
Zheng et al. Suppression of background gradients in (B0 gradient‐based) NMR diffusion experiments
Redfield [12] Proton nuclear magnetic resonance in aqueous solutions
US9389193B1 (en) Spatially resolved magnetic resonance spin-spin relaxation distribution measurement methods
Casabianca et al. Chirped CPMG for well-logging NMR applications
Sinha et al. Compensation for pulse imperfections in rotational-echo double-resonance NMR by composite pulses and EXORCYCLE
JPH0246826A (ja) 選択的分極移転パルス列による磁気共鳴スペクトルの容積選択的決定装置
JP3808601B2 (ja) 磁気共鳴診断装置
US6140818A (en) NMR logging tool and method for fast logging
US5068610A (en) Mri method and device for fast determination of the transverse relaxation time constant t2
EP1384097B1 (en) Estimation of transversal motion of the nmr tool during logging
Frye Comparison of inversion‐recovery methods for measuring longitudinal relaxation rates
Zur An algorithm to calculate the NMR signal of a multi spin-echo sequence with relaxation and spin-diffusion
RU2277707C1 (ru) Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации
JP2001078986A (ja) 勾配磁場計測方法およびmri装置
US5546000A (en) Method for the reduction of radiation damping during signal acqusition in NMR experiments
Smith Nitrogen-14 quadrupole resonance detection of RDX and HMX based explosives
US5914601A (en) Method for determining the time curve of the basic field of a nuclear magnetic resonance tomography apparatus under switched gradients
US5317262A (en) Single shot magnetic resonance method to measure diffusion, flow and/or motion

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190119