SU600430A1 - Способ наблюдени дерного магнитного резонанса - Google Patents

Способ наблюдени дерного магнитного резонанса

Info

Publication number
SU600430A1
SU600430A1 SU752152903A SU2152903A SU600430A1 SU 600430 A1 SU600430 A1 SU 600430A1 SU 752152903 A SU752152903 A SU 752152903A SU 2152903 A SU2152903 A SU 2152903A SU 600430 A1 SU600430 A1 SU 600430A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
frequency
field
nmr
magnetic field
magnetic resonance
Prior art date
Application number
SU752152903A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Егорович Мефед
Вадим Александрович Ацаркин
Original Assignee
Ордена Трудового Красного Знамени Институт Радиотехники И Электроники Ан Ссср
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 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Радиотехники И Электроники Ан Ссср filed Critical Ордена Трудового Красного Знамени Институт Радиотехники И Электроники Ан Ссср
Priority to SU752152903A priority Critical patent/SU600430A1/ru
Priority to CA256,927A priority patent/CA1075769A/en
Priority to CH909776A priority patent/CH615020A5/xx
Priority to US05/706,779 priority patent/US4124813A/en
Priority to DE19762633266 priority patent/DE2633266A1/de
Priority to FR7622641A priority patent/FR2319128A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of SU600430A1 publication Critical patent/SU600430A1/ru

Links

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Description

высокочастотным магнитным полем в виде сложной последовательности мощных когерентных фазопеременных импульсов, а сигнал ЯМР регистрируют в промежутках между импульсами в виде огибающей сигнала свободной индукции с помощью приемной катушки индуктивности, ось которой перпендикул рна к полю Нр. Частотный спектр ЯМР получают путем Фурье-преобразовани  сн того сигнала с помощью электронно-вычислительной машины 2 . Существенными недостатками импульсного способа наблюдени  ЯМР  вл ютс  сложность и дороговизна примен емой дл  его осуществлени  апппаратуры, а также необходимость использовани  электронно-вычислительной машины дл  обработки зарегистрированного сигнала . Известен также способ наблкдени  ЯМР, при котором регистрируют продоль ную по отношению к полю HQ компоненту  дерной намагниченности. .. Дл  этог на исследуемый образец воздействуют посто нным, магнитным полем Н,, пендикул рным к нему высокочастотным магнитным полем, частоту которого измен ют от величины, меньшей резонанс ной, до величины, превышающей ее, со . скоростью, обеспечивающей адиабатическое быстрое прохождение линии ЯМР на.частоте tUg . При этом происходит поворот  дерной намагниченности от первоначального направлени  вдоль по-г л  HO к новому положению, направленно му противоположно Нц . Результирующее изменение  дерной намагниченности регистрирует с помощью приемной катушки индуктивности, ось которой параллельн направлению посто нного магнитного пол  HO, и присоединенного к ней чувствительного магнитомет&а. Частота, на которой осуществл ют регистрацию, определ етс  скоростью адиабатическог быстрого прохождени  и лежит в инфразвуковом диапазоне 3 . При относительной простоте способа недостатками его, как и стационарног  вл ютс  низка  разрешающа  способность и мала  информативность. Таким способом можно определ ть лишь.резонансную частоту ЯМР uJg и врем  спин решеточной релаксации. Цель изобретени  - повышение разре шающей способности способа наблюдени  ЯМР. Дл  этого величину амплитуды высокочастотного магнитного пол  устанавливают не менее средней величины внут реннего магнитного пол  в образце. а регистрацию продольной компоненты осуществл ют на частоте  дерного магнитного резонанса в магнитном поле )ФФ определ емом соотношением Нзфф(Но-|- -Н, гдеНо- напр женность посто нного магнитного пол ; Hj - величина полуамплитуды высокочастотного магнитного пол  ,uJ - частота высокочастотного магнитного пол ; Т -  дерное гиромагнитное отношение . Дл  максимального повышени  разрешающей способности частоту высокочастотного магнитного пол  выбирают в соответствии с соотношением (Hot5i). Чтобы непосредственно получить частотный спектр  дерного магнитного резонанса , на образец дополнительно воздействуют переменным магнитным полем с частотой м , которое направлено вдоль посто нного магнитного пол , и в процессе регистрации измен ют по меньшей мере один из параметров Нд , Н) ,и, fi в диапазоне, включающем выполнение услови  резонанса й«ГН,фф На фиг. 1 схематически изображены магнитные пол , действующие на образец во вращающейс  системе координат; на фиг. 2 показана схема устройства дл  осуществлени  способа, В системе координат, вращающейс  вокруг пол  HO с частотойшв направлении ларморовской прецессии  дерной намагниченностиЛГ (фнг.1) поле HO сокращаетс  до величины HQ-- , а циркул рно пол ризованна  компонента высокочастотного магнитного пол  амплитудой становитс  посто нной ° времени. Результирующее магнитное поле в такой системе координат равно и /Га а ч,z ФФ f ) Н, , 12) направление составл ет с полем ° УГОЛ в а ссо5 о г эфф Во вращающейс  системе координат процесси   дерной намагниченности М происходит вокруг пол Н5фф,а ее частота определ етс  соотношением ,фф. При способе согласно изобретению гистрируют вращающуюс  компоненту  дерной намагниченности TvT, котора  перпендикул рна к полю ,ф , т.е. регистрируют ЯМР в поле Н,фф . Регистрацию осуществл ют с помощью приемной катушки, ось которой направлена вдоль пол  HO . Чтобы прецесси  вектора намагниченности W действительно происходила вокруг Н,фф , ве/ичина Н должна быть не меньше средней величины внутреннег магнитного пол  в образце, создаваемо  дерными магнитными моментами. Так ка это поле fto пор дку величины равно 1 то дл  реализации способа требуетс высокочастотное поле, полуамплитуда которого Н, больше, чем 1 Э. Таким ве личинам Н. , согласно выражени м (2 и (4), соответствуют частоты 1 кГц которые при достаточной величине (НО 100Э ) могут достигать слп г-,, эиикхц. Так как при наложении сильного высокочастотного магнитного пол  происходит усреднение  дерных дипольдипольных взаимодействий, то ширина линий ЯМР, сн тых в поле Нэф оказываетс  уже, чем ширина линий ЯМР, сн  тых на частоте известными стациона ными способа ;и. Эффективность такого усреднени  увеличиваетс  с ростом величины HI и зависит от угла -e . Наибольшее усреднение и соответственно разрешающа  способность способа достигаетс  при атс ) где-в-д - так называемый магический угол. Дл  реализации этого услови  параметры посто нного и высокочастотног магнитных полей устанавливают в соот ветствии с соотношением «-rCHot), которе вытекает из соотношений (2) и (3) при (j . В этом случае описываемый способ наблюдени  сигналов ЯМР позвол ет на два-три пор дка уменьшить дипольное уширение линий ЯМ в твердых телах. Наблюдение ЯМР в поле позвол ет также получить информацию, недоступную в стационарных методах ЯМР, касающуюс , например, сравнительно ме ленных движений атомов и молекул са скоростью пор дка Л Способбможет быть реализован с помощью устройства, схематически показанного на фиг. 2. Исследуемый образец 1 располагает внутри двух скрещенных катушек- возбуждающей 2 и приемной 3, помещенных в поле HO магнита 4. Катушки устанавливают так, чтобы ось возбуждающей ка тушки быланаправлена перпендикул рно а ось приемной - вдоль пол  HO . На возбуждающую катушку 2 подают высо кочастотное напр жение от блока генератора 5, причем амплитуду и частоту этого напр жени  устанавливают такими чтобы .обеспечить выполнение условий (2) и (4). Наблюдение сигнала ЯМР осуществл ют с помощью приемной катушки 3 и приемного устройства б, обеспечивающего индикацию сигнала на резонансной частоте й.. В качестве приемного устройства можно использовать & -метр, радиочастотный мост, автодин и другие примен емые дл  этой целн устройства. Регистрирует сигнал ЯМР любы.. из известных в технике ЯМР методов , например, методом индукции, стационарныь методом и т.д. При использовании метода индукции поле HQ оставл ют неизменньда, а поле i включают скачкообразно. В результате намагниченность, котора  до включени  пол  Кобыла направлена вдоль по 0 начинает процессировать вокруг пол  Ьдффна частоте Sd определ емой соотношением (4). При этом в приемной катушке 3 наводитс  сигнал на той же частоте SQ , уменьшающийс  с течение времени, который-и регистрирует приемным устройством 6. В случае испрльзоварш  стационарного метода ча образец дополнительно воздействуют слабым переменным магнит ым полем, направленным вдоль посто нного пол  Нд и имеющим амплитуду Н2 и частоту 9-, близкую или равную частоте Sig. Это можно осуществить, например путем подачи на приемную катушку 3 напр жени  с частотой и. Сигнал ЯМР по вл етс  вследствие эффективного взаимодействи  пол  Н с проекцией компоненты  дерной намагничивающей М на направление пол  HQ . При этом мето- де в процессе регистрации сигнала ЯМР измен ют по крайней мере один из параметров HQ , to , Н, или 2 в диапазоне , включающем выполнение услови  резонанса 9. i(j, и на выходе приемного устройства б получают частотный спектр ЯМР в окончательном виде, не требующем обработки с помощью электронно-вычислительной машины. Если в момент прохождени  резонанса выполн етс  условие (5), то получаегдьдй спектр ЯМР от твердого тела имеет максимальное разрешение, Несмотр  на значительное понижение частоты, на которой при описываемом способе ведут регистрацию сигнала ЯМР, не наблюдаетс  существенного уменьшени  его чувствительности по сравнению с обычными стационарными способами. Это св зано с тем, что  дерна  намагниченность образца вдоль пол  Н,ффможет быть сравнима с его равновесной намагниченностью , достигаемой в большом поле 0 - и с тем, что при сужении линий интенсивность соответственно возрастает . Таким образом, способ наблюдени  ЯМР согласно изобретению позвол ет повысить разрешение спектров ЯМР в твердых телах без применени  сложной и дорогосто щей импульсной аппаратуры и Фурье- преобразовани  сигнала ЯМР При этом техника получени  спектров ЯМР сводитс  к традиционной, хорошо
SU752152903A 1975-07-25 1975-07-25 Способ наблюдени дерного магнитного резонанса SU600430A1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752152903A SU600430A1 (ru) 1975-07-25 1975-07-25 Способ наблюдени дерного магнитного резонанса
CA256,927A CA1075769A (en) 1975-07-25 1976-07-14 Means for viewing nuclear magnetic resonance
CH909776A CH615020A5 (ru) 1975-07-25 1976-07-15
US05/706,779 US4124813A (en) 1975-07-25 1976-07-19 Method of viewing nuclear magnetic resonance
DE19762633266 DE2633266A1 (de) 1975-07-25 1976-07-23 Verfahren zur beobachtung kernmagnetischer resonanz
FR7622641A FR2319128A1 (fr) 1975-07-25 1976-07-23 Procede d'observation de la resonance magnetique nucleaire

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752152903A SU600430A1 (ru) 1975-07-25 1975-07-25 Способ наблюдени дерного магнитного резонанса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU600430A1 true SU600430A1 (ru) 1978-03-30

Family

ID=20625525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU752152903A SU600430A1 (ru) 1975-07-25 1975-07-25 Способ наблюдени дерного магнитного резонанса

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4124813A (ru)
CA (1) CA1075769A (ru)
CH (1) CH615020A5 (ru)
DE (1) DE2633266A1 (ru)
FR (1) FR2319128A1 (ru)
SU (1) SU600430A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4301410A (en) * 1979-09-28 1981-11-17 International Business Machines Corporation Spin imaging in solids using synchronously rotating field gradients and samples
US4352066A (en) * 1980-10-31 1982-09-28 International Business Machines Corporation Method for adjusting the magic angle in NMR experiments
JPS5848839A (ja) * 1981-09-18 1983-03-22 Hitachi Ltd 核磁気共鳴を用いた検査装置
US7134342B1 (en) * 2004-08-31 2006-11-14 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Magnetic infrasound sensor
US11726153B2 (en) 2020-06-17 2023-08-15 Jefferson Science Associates, Llc Digital Q-Meter for continuous-wave NMR

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3873909A (en) * 1967-08-21 1975-03-25 Varian Associates Gyromagnetic apparatus employing computer means for correcting its operating parameters
US3564398A (en) * 1969-07-18 1971-02-16 Varian Associates Magnetic field homogenizing coil sets having spatial independence and spectrometer means using same

Also Published As

Publication number Publication date
DE2633266A1 (de) 1977-02-03
CH615020A5 (ru) 1979-12-28
CA1075769A (en) 1980-04-15
US4124813A (en) 1978-11-07
FR2319128B1 (ru) 1980-02-01
FR2319128A1 (fr) 1977-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7705598B2 (en) Systems and methods useful for detecting presence and / or location of various materials
US3239754A (en) Thin film magnetometer
US5289127A (en) Correction of signal distortion in an NMR apparatus
US5757187A (en) Apparatus and method for image formation in magnetic resonance utilizing weak time-varying gradient fields
JPH0356730B2 (ru)
US3400328A (en) Anisotropic ferromagnetic thin film magnetometer systems utilizing a modulator to perturb the field on the sensitive axis
Locher Computer simulation of selective excitation in NMR imaging
Scouten Sensor noise in low-level flux-gate magnetometers
EP0209374A2 (en) NMR phase encoding using phase-varying rf pulses
SU600430A1 (ru) Способ наблюдени дерного магнитного резонанса
HU227171B1 (en) Nuclear magnetic resonance imaging process and device
JPH02193646A (ja) 化学シフト成分からの信号を抑圧する磁気共鳴方法及び装置
GB2117119A (en) Nuclear magnetic resonance decoupling
US5280245A (en) Magnetic resonance apparatus employing delayed self-refocusing RF excitation
US11064900B2 (en) Ultra-low field nuclear magnetic resonance device
FI80797C (fi) Maetningsprocedur foer att fraon nmr-signaler avlaegsna stoerningar genom jaemfoerelse av i olika riktningar roterande rf-faeltkomponenter.
KR101812964B1 (ko) 원편광 rf를 사용하는 동적 핵자화 극저자기장 핵자기 공명 장치 및 그 측정 방법
US3648157A (en) Methods and apparatus for measuring magnetic fields by gyromagnetic resonance
JPH0310181A (ja) 磁気陽子共鳴スペクトルにおける水共鳴の抑圧方法及びこの方法を実行する装置
US4777441A (en) Rotating frame zeugmatography
Aroca et al. Spectrum analyzer for low magnetic field
SU817554A2 (ru) Способ наблюдени дерного магнит-НОгО РЕзОНАНСА
WO1991000514A1 (en) Nuclear magnetic resonance imaging methods
Jansen et al. Stochastic spectroscopic imaging
SU1265501A1 (ru) Устройство дл измерени давлени