RU2698532C2 - Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли - Google Patents

Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли Download PDF

Info

Publication number
RU2698532C2
RU2698532C2 RU2017108590A RU2017108590A RU2698532C2 RU 2698532 C2 RU2698532 C2 RU 2698532C2 RU 2017108590 A RU2017108590 A RU 2017108590A RU 2017108590 A RU2017108590 A RU 2017108590A RU 2698532 C2 RU2698532 C2 RU 2698532C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
calibration
inputs
outputs
unit
Prior art date
Application number
RU2017108590A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017108590A (ru
RU2017108590A3 (ru
Inventor
Владимир Иванович Чижик
Павел Алексеевич Куприянов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
Priority to RU2017108590A priority Critical patent/RU2698532C2/ru
Priority to EA201700515A priority patent/EA034623B1/ru
Publication of RU2017108590A publication Critical patent/RU2017108590A/ru
Publication of RU2017108590A3 publication Critical patent/RU2017108590A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2698532C2 publication Critical patent/RU2698532C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/36Measuring spectral distribution of X-rays or of nuclear radiation spectrometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/46NMR spectroscopy
    • G01R33/465NMR spectroscopy applied to biological material, e.g. in vitro testing

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к радиоэлектронике и регистрации сигналов ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли содержит корпус с двумя входами для исследуемого и калибровочного сигналов с одной стороны и двумя выходами для двух компонент продетектированного исследуемого сигнала, внутри корпуса со стороны его входов расположены два блока амплитудно-цифровых преобразователей, каждый из которых подсоединен к соответствующему из двух блоков памяти, выход одного из которых подключен ко входу квадратурного детектора, расположенного со стороны выходов корпуса; между квадратурным детектором и блоком памяти в канале калибровочного сигнала расположен блок преобразования калибровочного сигнала, при этом в качестве блока преобразования калибровочного сигнала использованы последовательно расположенные со стороны блока памяти блок частотомера, соединенный с блоком генератора сигналов синусоидальной формы, определяемых функциями A⋅sin(2π⋅ƒ⋅t+ϕ) и A⋅cos(2π⋅ƒ⋅t+ϕ), где А - амплитуда сигнала, ƒ - частота, ϕ - фаза, выходы генератора соединены со входами квадратурного детектора. Технический результат – повышение разрешения ЯМР-спектров при длительном накоплении сигнала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к радиоэлектронике и регистрации сигналов ядерного магнитного резонанса (далее: ЯМР), может быть использовано в устройствах ЯМР в условиях флуктуации внешнего магнитного поля, что позволяет производить накопление ЯМР-сигнала для выявления в спектрах органических жидкостей линий с очень малой амплитудой при анализе их молекулярной структуры. Принцип работы устройства состоит в оптимизации параметров квадратурного детектирования ЯМР-сигналов в условиях флуктуации внешнего магнитного поля для возможности накопления сигнала.
Известно устройство для регистрации спектров ЯМР и коррекции его частоты в спектрометрах с электромагнитом [1]. В устройство поступают два ЯМР-сигнала: один - от исследуемого образца, второй - с калибровочным образцом. Сначала регистрируется ЯМР-сигнал от калибровочного датчика, по которому измеряется величина внешнего магнитного поля, затем регистрируется ЯМР-сигнал от датчика с исследуемым образцом, полученный спектр корректируется по полученным данным от калибровочного датчика. Полученные таким образом спектры могут использоваться в методе накопления для увеличения отношения сигнала к шуму. Недостатком такого способа является недостаточно точная получаемая информация за счет последовательности регистраций ЯМР-сигналов, разделенной временем, за которое величина поля, как в случае магнитного поля Земли внутри лаборатории, может значительно измениться.
Известно устройство, используемое для получения магнитно-резонансных изображений в земном магнитном поле с компенсацией флуктуации магнитного поля Земли [2], наиболее близкое к заявленному изобретению, принятое в качестве прототипа. Принцип работы известного устройства-прототипа заключается в квадратурном детектировании ЯМР-сигнала от исследуемого образца с использованием ЯМР-сигнала от калибровочного датчика в качестве опорного сигнала. Заявленное изобретение выполняет функции, аналогичные функциям детекторного узла известного устройства, и, соответственно, имеет похожую структуру, а именно, на входы устройства поступают два ЯМР-сигнала, в качестве опорного сигнала при квадратурном детектировании исследуемого ЯМР-сигнала используется сигнал, сформированный по данным полученных из анализа калибровочного сигнала.
Недостатком известного устройства являются получаемые широкие спектральные линии. Это обстоятельство приводит к потере информации при исследовании образцов с большими временами релаксации в однородном магнитном поле. Этот недостаток возникает за счет использования сигнала от калибровочного датчика в качестве опорного сигнала при детектировании исследуемого сигнала, что делает невозможным качественно детектировать продолжительные сигналы, используемые в ЯМР-спектроскопии высокого разрешения, даже при использовании специального фильтра, преобразующего экспоненциальный спад калибровочного ЯМР-сигнала в прямоугольный импульс с заполнением. Продолжительности такого сигнала достаточно для детектирования исследуемых ЯМР-сигналов, получаемых в магнитно-резонансной томографии, поскольку они значительно короче из-за используемых в экспериментах градиентов магнитных полей. Эксперименты, связанные со спектроскопией высокого разрешения проводятся при отсутствии градиентов, то есть в однородном магнитном поле Земли, в котором регистрируется и калибровочный ЯМР-сигнал. При этом длительности ЯМР-сигналов от обоих датчиков становится сравнимыми. В этом случае специальный фильтр для калибровочного сигнала, используемый в прототипе, приводит к потере информации о спектре из-за артефактов частоты в конце сигнала, вносимыми шумами датчика.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение разрешения ЯМР-спектров при длительном накоплении сигнала.
Указанный технический результат достигается реализацией в заявленном изобретении длительности опорного сигнала для квадратурного детектирования исследуемого ЯМР-сигнала за счет исключения влияния шумов датчика в конце калибровочного ЯМР-сигнала. Такой результат является следствием нескольких факторов. Во-первых, калибровочный ЯМР-сигнал не используется в качестве опорного сигнала при детектировании, он анализируется для получения точного значения частоты сигнала. При этом используется только часть сигнала, в которой влияние шумов датчика незначительна. Во-вторых, опорный сигнал формируется генератором сигналов синусоидальной формы, определяемых функциями A⋅sin(2π⋅ƒ⋅t+ϕ) и A⋅cos(2π⋅ƒ⋅t+ϕ), где А - амплитуда сигнала, ƒ - частота, ϕ - фаза, любой необходимой продолжительности, что, по сути, является идеальным условием для квадратурного детектирования. Технический результат достигается за счет оснащения устройства частотомером и генератором сигнала синусоидальной формы.
Сущность заявленного изобретения поясняется Фиг. 1, на которой представлена схема устройства, которое состоит из корпуса (1) с двумя входами для исследуемого и калибровочного сигналов (2 и 3) с одной стороны и двумя выходами (4 и 5) для двух компонент исследуемого сигнала, внутри корпуса со стороны его входов расположены два блока амплитудно-цифровых преобразователей (6-7), каждый из которых подсоединен к соответствующему из двух блоков памяти (8-9), выход блока памяти канала исследуемого сигнала подсоединен ко входу квадратурного детектора (10), между квадратурным детектором (10) и блоком памяти в канале калибровочного сигнала (9) расположен блок частотомера (11), соединенный с блоком генератора (12), выходы которого соединены со входами квадратурного детектора (10).
Работа заявленной полезной модели осуществляется следующим образом. Оба ЯМР-сигнала переводятся в цифровой вид соответствующими АЦП (6, 7) и запоминаются в соответствующих блоках памяти (8, 9). Далее исследуемый сигнал из блока памяти (8) поступает в квадратурный детектор (10). Калибровочный сигнал из блока памяти (9) поступает в частотомер (11), где производится точный расчет частоты сигнала по участку сигнала, в котором влияние шумов минимально. Затем численное значение полученной частоты калибровочного сигнала подается в генератор (12), формирующий два синусоидальных сигнала с полученной частотой, являющихся комплексными дополнениями, которые подаются на квадратурный детектор (10). На выходах (4, 5) образуются комплексные дополнения продетектированного сигнала, готовые для процесса накопления сигнала и получения ЯМР-спектров высокого разрешения после преобразования Фурье.
На Фиг. 2 представлены схематически изображения сигналов и получаемых спектров в прототипе и заявленном изобретении. В прототипе: исследуемый (1а) и калибровочный сигналы (1б) с шумовой дорожкой в конце; калибровочный сигнал после обработки специальным фильтром (1г) имеет артефакты частоты ближе к концу сигнала из-за влияния шумов, но они не влияют на детектирование короткого исследуемого сигнала; широкая линия спектра, получившаяся после детектирования и преобразования Фурье (1в). Аналогично в заявленном изобретении: исследуемый (2а) и калибровочный (2б) сигналы с продолжительностью одного порядка; гармонический сигнал (2г), выдаваемый генератором с частотой, полученной в результате обработки калибровочного сигнала в блоке частотомера; спектр высокого разрешения исследуемого сигнала (2в).
Заявленное изобретение было апробировано в лабораторных условиях Санкт-Петербургского государственного университета (на физическом факультете на кафедре ядерно-физических методов исследования). Была подтверждена работоспособность заявленного изобретения и достижение указанного технического результата.
Ниже приведен конкретный пример результатов апробации.
Измерение константы косвенного спин-спинового взаимодействия в триметилфосфате между протонами и ядрами углерода 13С естественного содержания методом ЯМР в земном поле. Объем исследуемого образца 130 мл. В спектре одиночного эксперимента выделяются две линии косвенного спин-спинового взаимодействия (КССВ) протонов с ядрами фосфора 31Р. Спектральные линии КССВ протонов с ядрами углерода 13С из-за его низкого природного содержания имеют амплитуду на два порядка меньше, чем линии взаимодействия с ядрами фосфора и не видны из-за шума. Для увеличения отношения сигнала к шуму применялся метод накопления сигнала, для чего необходима стабильность частоты ЯМР. В результате эксперимента со 100-кратным повторением на спектре возникли линии с амплитудой на два порядка меньшей, чем у линии от взаимодействия с фосфором на расстоянии 81.5 Гц от центра спектра. Таким образом, константа КССВ протонов с углеродом прямой связи равна 163 Гц, что подтверждает достижение указанного технического результата заявленным изобретением.
Источники информации
1. Патент: WO 2015116518-РАМРН-449
2. Статья:
Figure 00000001
Gorazd
Figure 00000002
Miha Kos, Andrej Duh, Janez
Figure 00000003
((Magnetic Resonance Imaging System Based on Earth magnetic field» INSTRUMENTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 32, No. 6, pp. 655-667, 2004 (прототип).

Claims (1)

  1. Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли, содержащее корпус с двумя входами для исследуемого и калибровочного сигналов с одной стороны и двумя выходами для двух компонент продетектированного исследуемого сигнала, внутри корпуса со стороны его входов расположены два блока амплитудно-цифровых преобразователей, каждый из которых подсоединен к соответствующему из двух блоков памяти, выход одного из которых подключен ко входу квадратурного детектора, расположенного со стороны выходов корпуса; между квадратурным детектором и блоком памяти в канале калибровочного сигнала расположен блок преобразования калибровочного сигнала, отличающееся тем, что в качестве блока преобразования калибровочного сигнала использованы последовательно расположенные со стороны блока памяти блок частотомера, соединенный с блоком генератора сигналов синусоидальной формы, определяемых функциями A⋅sin(2π⋅ƒ⋅t+ϕ) и A⋅cos(2π⋅ƒ⋅t+ϕ), где А - амплитуда сигнала, ƒ - частота, ϕ - фаза, выходы генератора соединены со входами квадратурного детектора.
RU2017108590A 2017-03-14 2017-03-14 Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли RU2698532C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108590A RU2698532C2 (ru) 2017-03-14 2017-03-14 Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли
EA201700515A EA034623B1 (ru) 2017-03-14 2017-11-23 Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле земли

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108590A RU2698532C2 (ru) 2017-03-14 2017-03-14 Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017108590A RU2017108590A (ru) 2019-01-22
RU2017108590A3 RU2017108590A3 (ru) 2019-04-09
RU2698532C2 true RU2698532C2 (ru) 2019-08-28

Family

ID=65037202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017108590A RU2698532C2 (ru) 2017-03-14 2017-03-14 Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA034623B1 (ru)
RU (1) RU2698532C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1293595A1 (ru) * 1985-03-14 1987-02-28 Южное Отделение Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Геофизических Методов Разведки Устройство возбуждени сигналов дерного магнитного резонанса в слабом магнитном поле
US5528143A (en) * 1993-06-24 1996-06-18 Commissariat A L'energie Atomique Loop oscillator NMR probe
RU2457516C1 (ru) * 2011-03-18 2012-07-27 Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" Устройство ядерно-магнитного резонанса в поле земли для исследования полноразмерных кернов

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6452387B1 (en) * 2001-03-07 2002-09-17 Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Catalyzing the transient response in steady-state MRI sequences
EP2506026A1 (en) * 2011-03-29 2012-10-03 Universitätsklinikum Freiburg Method of dynamically compensating for magnetic field heterogeneity in magnetic resonance imaging
US20160327626A1 (en) * 2014-01-28 2016-11-10 President And Fellows Of Harvard College Calibration of larmor frequency drift in nmr systems
US9588213B2 (en) * 2014-02-18 2017-03-07 Raytheon Company Analog signal processing method for accurate single antenna direction finding

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1293595A1 (ru) * 1985-03-14 1987-02-28 Южное Отделение Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Геофизических Методов Разведки Устройство возбуждени сигналов дерного магнитного резонанса в слабом магнитном поле
US5528143A (en) * 1993-06-24 1996-06-18 Commissariat A L'energie Atomique Loop oscillator NMR probe
RU2457516C1 (ru) * 2011-03-18 2012-07-27 Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" Устройство ядерно-магнитного резонанса в поле земли для исследования полноразмерных кернов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ales Mohoric, Gorazd Planinsic, Miha Kos, Andrej Duh, Janez Stepisnik "Magnetic Resonance Imaging System Based on Earth magnetic field" INSTRUMENTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 32, No. 6, pp. 655-667, 2004. *

Also Published As

Publication number Publication date
EA201700515A1 (ru) 2019-09-30
RU2017108590A (ru) 2019-01-22
RU2017108590A3 (ru) 2019-04-09
EA034623B1 (ru) 2020-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Colnago et al. Why is inline NMR rarely used as industrial sensor? Challenges and opportunities
Kaltschnee et al. “Perfecting” pure shift HSQC: full homodecoupling for accurate and precise determination of heteronuclear couplings
Casanova et al. Single-sided NMR
CN105334239B (zh) 多维核磁共振流体组分含量测量方法及装置
Mitchell et al. A rapid measurement of T1/T2: the DECPMG sequence
US20060213283A1 (en) NMR methods for measuring fluid flow rates
Zhang et al. Spatially encoded ultrafast high-resolution 2D homonuclear correlation spectroscopy in inhomogeneous fields
US7683615B2 (en) Method and apparatus to improve NMR spectral resolution in an inhomogeneous magnetic field
CN108761364B (zh) 一种核磁共振弛豫分析仪锁场系统及其应用方法
CN1975395B (zh) 改进核磁共振频谱分析中弱敏感原子核类探测的方法和装置
Ganssle et al. Ultra‐low‐field NMR relaxation and diffusion measurements using an optical magnetometer
Koskela et al. Quantitative two-dimensional HSQC experiment for high magnetic field NMR spectrometers
US20170160214A1 (en) A method for determining the amount of h2o in a sample
Atterberry et al. Double echo symmetry-based REDOR and RESPDOR pulse sequences for proton detected measurements of heteronuclear dipolar coupling constants
RU2698532C2 (ru) Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли
US10302733B2 (en) NMR spin-echo amplitude estimation
RU175974U1 (ru) Устройство для стабилизации частоты ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли
Pham et al. Measurement of small one-bond proton–carbon residual dipolar coupling constants in partially oriented 13C natural abundance oligosaccharide samples: analysis of heteronuclear 1JCH-modulated spectra with the BIRD inversion pulse
US5387866A (en) Methods for high-speed measurement of spin-lattice relaxation times
Ingman et al. 2 H-NMR study of ammonium ion rotational tunneling and reorientation in (ND 4) 2 SnCl 6 single crystal: I. Tunneling frequency measurements
Hirschinger Analytical solutions to several magic-angle spinning NMR experiments
MAILI Enhanced effect of magnetic field gradients using multiple quantum NMR spectroscopy applied to self-diffusion coefficient measurement
Karunanithy et al. Harnessing NMR relaxation interference effects to characterise supramolecular assemblies
RU2696370C1 (ru) Способ измерения времени продольной релаксации в текущей среде
Kazimierczuk et al. Efficient compensation of low-frequency magnetic field disturbances in NMR with fluxgate sensors