我们课题组这些年在 T1 的应用课题很多. 觉得应该好好向大家推荐 T1 的使用. + H6 {4 K' K' g
未来打算在本论坛逐渐向大家介绍这方面的情况, 欢迎加入讨论交流.0 I+ W$ m+ `9 Z' d+ ^
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T1 的检测操作, 没有大家想像的那么复杂或艰深.
) U/ G) J: d4 h* y! f+ E# J只要记得: T1 = 1.44*Tnull 的公式.
" A$ ^: z# b+ R0 E8 C其中 Tnull 就是使谱图由倒峰变成正峰时, 在节点 (没有出现信号峰) 时的 T2 值. 4 a" b7 D' f# W8 {
由 "负峰到正峰", 讲的是反转弛豫法检测, 使用的脉冲序列为 180 _ T2_90.
' Y4 v2 u8 Q+ X也就是先 180 脉冲让磁矩倒向下, 然后经过某短时间 (T2) 磁矩改变, 再脉冲 90 度, 观察最终磁矩投影在 Y 轴上的情况. 如果经过 T2 磁矩跑在第三象限, 经过 90 脉冲到了第二象限, 磁矩的投影向量则应该在 -Y 轴上, 相对就是倒峰. 切记检测器是在 +Y 轴上. * A7 f2 |& p3 o+ z* H4 }
磁矩愈靠近 Z, 在 -Y 的投影就愈短. # C) p* @+ b6 c9 s8 H8 y
终于磁矩跑到 +Z 方向, 经 90 脉冲倒在 -Z 轴, 但是在 Y 上的投影为0, 为节点位置, 不出现信号峰. 这时的 T2 时间, 就是 Tnull.
?, L+ |, i, ~% }7 O2 a( A其中 null 是物理数学的学术语言, 可翻译为 "空", 相当于数学数值 0 的意思.) G+ C7 _$ ~2 j8 v
以后有空, 会给出各步骤的象限与磁矩投影图, 以及代表的峰形情况, 较生动的介绍说明( z' s' m' C+ N. ]) Z3 Q0 K
2 H, m3 U) |- s ^! w1 }所以, 只要略微检测几次, 由几张负峰的 T2 和正峰的 T2, 由谱图趋势, 就可以粗略判断出在节点时的 T2. (此时就是 Tnull) 将此值乘以 1.44 就是 T1.
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1 z8 b% H" p7 }0 K7 x( S至于操作手册中提到的检测一二十张谱图, 谱图处理是测量每个峰的高度或积分, 做模拟曲线图, 其实只是未来求取更精确的数值. 如果要求不高, 粗略判断与比较节点时的 T2, 就不必忍受这种复杂之苦. / R- S* f' G% |+ M$ p7 Q
所以, T1 的检测 (粗略判断比较) 其实是很容易方便的.+ b3 e* z7 g) x- Y: h
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