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(健康日) - 削减Covid-19大流行,根据美国放射学刊的6月18日在线发布的一项研究,住院成像卷有降低。

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核磁共振

核磁共振NMR.)磁核具有磁场和施加电磁(EM)脉冲的性质,这导致核从EM脉冲吸收能量并辐射出该能量退出。辐射辐射的能量是特定的共振频率,这取决于磁场和其他因素的强度。这允许观察原子核的特定量子机械磁性。许多科学技术利用NMR现象通过NMR光谱研究分子物理,晶体和非结晶材料。NMR也经常用于高级医学成像技术,例如在磁共振成像(MRI)中。

含有奇数核聚象的所有细胞核具有内在磁矩和角动量,换句话说,旋转> 0.最常见的核是1h(放射性3H之后的最多NMR敏感同位素)和13℃,但核心来自isotopes of many other elements (e.g. 2H, 10B, 11B, 14N, 15N, 17O, 19F, 23Na, 29Si, 31P, 35Cl, 113Cd, 195Pt) are studied by high-field NMR spectroscopy as well.

NMR的关键特征是特定物质的共振频率与所施加的磁场的强度成正比。这是在成像技术中利用的这种功能;如果将样品放置在非均匀磁场中,则样品核的共振频率取决于它们所在的领域的位置。由于成像技术的分辨率取决于该领域的梯度的梯度有多大,因此使许多努力产生更强大的磁体,通常使用超导体。使用超极化和/或使用二维,三维和更高尺寸多频技术,也可以改善NMR的有效性。

NMR原理通常涉及两个连续步骤:

通常选择两个字段彼此垂直,因为这使得NMR信号强度最大化。通过总磁化(m)核旋转是在NMR光谱和磁共振成像中利用的现象。两者都使用强烈的应用磁场(H0)为了实现分散和非常高的稳定性来提供光谱分辨率,其细节由化学换档,塞曼效应和骑士移位(在金属中)描述。

NMR现象也用于地球磁场(称为地球场NMR)中的低场NMR,NMR光谱和MRI,以及多种类型的磁力计。

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