nmr 什么是中子自旋回波波脉冲序列

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仪器名称:1.5T(35mm)小鼠核磁共振成像系统
英文名称:
国产/进口:国产
产地/品牌:上海/寰彤核磁
型号:HT-MRSI60-35A&
参考报价:可咨询价格
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产品类别:
&&&&&&& &&HT-MRSI60-35A &&1.5T(35mm)小鼠核磁共振成像系统(永磁磁体)&&&&&&&&
& 小动物磁共振MRI成像是一门可以在材料科学和生物医学基础研究等相关交叉领域有广泛应用的高新技术,在生物医学基础研究和疾病相关的应用研究中都极具广阔前景的新技术。以动物模型为对象的生物医学研究可以避免在人身上进行实验带来的风险,克服某些疾病潜伏期长、病程长的缺点,并且可以严格控制动物实验条件、减少个体差异的影响。影像学的手段,尤其是磁共振成像,是目前动物模型研究中不可或缺的工具之一。HT-MRSI60-35A核磁共振设备采用高均匀度磁场系统,磁场控制采用氘外锁场,确保磁场的稳定性以便于长期采集四维数据(稳定性10Hz/Month),同时降低对环境的要求(环境温度10-35度可以进行高精度工作)。处理计算机采用专用工作站实现大型数据处理能力。提供多种脉冲序列,用户可以任意编辑脉冲序列。适合小鼠、小动植物的分子影像研究等科研工作。
一、产品主要技术参数& :
1.核磁共振小鼠(二维,三维成像)成像实验
2、磁场强度:1.45T &0.05T;
3、H共振频率:59MHz&2MHZ;
4、磁极直径为200mm
5.样品尺寸:&P35mm*H45mm (三维全成像),
6.磁场均匀度:&5ppm, &P30mm*H45mm全空间
7.磁体控温:非线性精准恒温控制,25~35℃范围内可调,腔体控温精度为&0.005℃;显示精度1m℃.
8.信噪比:55dB,图像畸变度:&1%
9.图形分辨率:普通模式128*128*128(三维),256*256*128(三维),高分辨模式 512*512*128(三维) ,
10.梯度磁场强度:11Gs/cm(1.1mT/cm或110mT/m)
11.绝对分辨率优于0.08mm
12.图像线性度:X、Y、Z三个方向均优于98%(30mm&30mm&45mm)
13.最大梯度磁场:X,Y、Z方向120mT/m
14.磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移100Hz/h
15.空间分辨率:普通模式0.15mm 最高模式0.08mm
二、仪器主要功能:
1、T1/T2核磁共振造影剂弛豫测量、造影剂的体外及动物体内成像方面的研究
2、小鼠活体磁共振成像;小鼠三维核磁共振成像功能,(小动植物三维核磁共振成像)
3、二维自旋回波T1加权图、T2加权图;
4、三维梯度回波(3DGRE)成像;,三维自旋回波成像实验,三维立体成像实验
5、二维任意角度多层(MSE)成像;硬脉冲CPMG脉冲序列测量T2;反转恢复(IR)脉冲序列测量T1;
6、三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)
7、能按DCOM国际通用的医学数字成像和通讯标准文件格式保存实验数据
8.提供相关序列软件,弛豫时间采集测试软件,二维、三维成像软件,三维采集数据反演立体重建软件。
9.可实现实验数据图片多角度保存样品图片观察样品
11.提供系统采用以太网采集,三维核磁共振成像采集软件可连接GPU运算系统。
13.所有软件序列源代码可以对用户开放,提供窗口客户可自行编写相关实验序列。
三、主要研究内容
1.可进行核磁成像原理性研究、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。
2.核磁共振影像实验,,三维空间成像和二维成像研究;
3.核磁共振影像提高及伪影研究实验,自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究:
a、折叠伪影观察b.拉链伪影观察c.化学位移伪影观察;
4.核磁共振成像科研性实验样品观察(小鼠,小动植物体等样品的三维、二维成像实验),小鼠分子影像科研实验研究;
5.实验样品弛豫时间测量,实验样品图像多角度观察、任意角度保存,磁化率成像等相关实验,三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)可以广泛应用于生命科学,医学影像,生物医药和医药临床前预实验等科研工作。
6、设备应用领域有磁共振设备学研究、生物医学工程,肿瘤分子影像造影研究,分子生物化学领域实验研究,小动物活体(如活体鼠核磁共振成像实验)成像实验等相关领域。
上海寰彤科教设备有限公司专业研发生产核磁共振成像系列教学仪器,主要产品有小动物核磁共振成像教学仪(50mm),四维谱核磁共振成像教学仪器,三维核磁共振成像教学仪(25&mm、10mm),脉冲核磁共振成像教学仪,60M核磁共振谱仪。我公司核磁共振系列产品可使用于生物医学工程,近代物理实验,医学影像物理,食品检测,化学分析等专业,特别最新的四维核磁共振谱成像教学仪,在分子影像学当中有重要作用,50mm动物核磁共振成像教学仪也是目前国内核磁共振成像教学仪器的拥有高水平的仪器。&不断研发高端核磁共振设备,是我公司发展的目标&,&公司在发展的过程中,我们秉承以更高的技术、更好的产品服务于高校的原则,应高校核磁共振技术教学实验的需要&,努力提高科研型仪器设备的研制,以及教学型设备的提高和完善。不断开拓创新,以技术为核心、以质量为主体以用户的需要为我们的目标,竭诚为您提供高质量的产品设计、性价比最高的磁共振产品,以及良好的产品售后服务。发高端核磁共振设备,是我公司发展的目标。
1.我公司承诺整机验收合格后设备整机质保期为三年,质保期内我公司免费上门维修费用全免。厂方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时,应在24小时内给予明确解决措施,如需上门维修,则应在5个工作日内(不包括路途时间)派出维修人员到现场维修,免费上门服务、修理及更换零部件。质保期过后,我公司继续提供所售货物的终身服务,即免费提供上门服务及检测工作,如设备须维修或需更换零器件,免维修费用,零器件的费用则由用户方承担,并负责仪器设备的终生维护。
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中国生物器材网 电话:021-HT-3DNMR-25
三维核磁共振成像技术仪器
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上海寰彤科教设备有限公司
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产品型号:
HT-3DNMR-25
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HT-3DNMR-25 三维核磁共振成像技术仪器主要是研究动植物三维、二维核磁共振成像设备,它适用于应用物理专业、核物理专业、医学影像专业、生物工程专业的实验教学、科研工作。本仪器可应用于:材料科学、食品科学和医学研究,尤其在农业对植物和昆虫等小尺寸的动植物的无损检测有特殊的意义。
三维核磁共振成像技术仪器 详细信息
本仪器由恒温磁体(包括测量系统)、电源、计算机及处理软件组成。其中恒温磁体由恒温器、磁体、梯度线圈、射频探头、射频测量系统、脉冲控制器等组成。电源由梯度线圈驱动器、断层线圈驱动器、直流电源等组成。主要功能1、核磁共振成像基础教学实验功能2、二维核磁共振成像实验,包括T1加权图和T2加权图3、三维空间核磁共振成像实验*4、三维核磁共振图像重建,三维重建显示、三维核磁共振成像数据反演5、可编程脉冲序列发生器(包括 CPMG脉冲测量T2),适用EPR、SE、3DGE序列研究开发;用户可自编写序列6、自旋回波测量T2实验,三维自旋回波实验7、反转恢复测量T1实验8、梯度回波实验,三维梯度回波研究实验9、IR序列伪彩色加权图研究实验10、测量原子核的核磁矩实验11、影像与无损、无放射性探伤实验12、小鼠三维核磁共振成像功能,(小动植物三维核磁共振成像)14、提供软件,弛豫时间采集测试软件,三维采集数据反演立体重建软件15、可实现实验数据图片多角度保存样品图片观察样品性能指标1、磁场强度:0.45 T - 0.5T;2、H共振频率:18-22MHz之间;3、磁极直径:150*4、有效样品直径(探头线圈)尺寸:25mm,*5、实验样品:能实现4周龄以上小鼠成像实验、小动植物体实验*6、磁场均匀度:小于4ppm(25mm&25mm&25mm)*7、图形分辨率:普通模式 128&128&128 最高分辨率 256&256&128,*8、梯度磁场强度:10GS/mm*9、绝对分辨率:0.08mm10、图像线性度:X、Y、Z三个方向均优于98%(20mm&20mm&20mm)11、最大梯度磁场:X,Y、Z方向70mT/m12、温度控制稳定度:0.06K/h 开机后两小时13、磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移100Hz/h14、空间分辨率:普通模式0.15mm  最高模式0.08mm仪器主要实验内容(1)可进行核磁成像原理性实验、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。(2)核磁共振影像基础实验,医学影像物理学专业、生物医学工程专业实验、影像技术、影像设备研究等相关实验。(3)核磁共振影像提高及伪影研究实验,自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究(4)核磁共振成像研究性实验样品观察(小鼠,小动植物体等样品的三维、二维成像实验)(5)三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)
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信息内容:GY-3DNMR-10三维核磁共振成像教学实验仪器是可用于核磁共振成像教学以及核磁共振原理研究等实验,它适用于近代物理,影像技术,应用物理、医学影像,生物医学工程等专业的教学与科研工作。本仪器尤其在农业对植物和昆虫等小尺寸的动植物的无损检测有特殊的意义。
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上海寰彤科教设备有限公司原为复旦所属企业&上海高银科技开发公司&核磁共振部,依靠自身的技术力量实现多项核磁共振教学科研产品进行研究、开发、生产、销售及售后服务。本公司于2002年组建核磁共振生产基地、研发了核磁共振50MHz、60MHz化学分析谱仪,以及核磁共振成像教学系列仪器。其中50MHz、60MHz核磁共振化学分析谱仪属于国内首创,目前国内无类似产品,也无相关的成果报道。在2009年实现90M核磁共振谱仪的研发成功,永磁体可以实现2.1T磁场强度,可以完成H、C谱的分析测试工作,当年实现销售。核磁共振成像教学仪器于2004年8月批量生产成功。2006年5月我公司成功研制高分辨三维核磁共振成像教学仪器其主要性能指标与同规格牛津MQA系列的产品相接近,其中化学位移分辨率优于进口产品。2008年成功研发了核磁共振谱成像教学仪器(四维核磁共振成像设备),当年实现销售和批量生产。2008年我公司参与了河北省科技计划项目永磁小动物核磁共振成像仪器的研制,目前该产品已完成研发工作,实现批量生产,可用于在动物(大鼠)三维核磁共振成像方面的研究。&&& 我公司在多年的发展过程中,我公司拥有了一支具备独立自主研发能力的技术团队,包括机械
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金牌企业:核磁共振及其成像实验;一、引言;核磁共振指受电磁波作用的原子核系统在外磁场中磁能;二、实验原理;2.1核磁共振基本原理;当一个样品被放在外磁场B0中时,样品就会被磁化,;?E??B0?(1)若在该样品系统上加上一个射频;因此得到拉莫尔方程;h????0??B0?(2)?0??B0(3);其中?0就是产生核磁共振的拉莫尔频率,?为样品物;2.2自旋回波;考虑一
核磁共振及其成像实验
核磁共振指受电磁波作用的原子核系统在外磁场中磁能级之间发生共振跃迁的现象,1939年首次被拉比在高真空中的氢分子束实验中观察到,之后广泛运用于医学成像领域。本实验旨在掌握核磁共振基本原理,并利用核磁共振研究硬脉冲及其回波,测量横向弛豫时间,了解几种成像参数对图像的影响。
二、实验原理
2.1核磁共振基本原理
当一个样品被放在外磁场B0中时,样品就会被磁化,产生能级分裂现象,所产生的能级间距为:
(1) 若在该样品系统上加上一个射频磁场,当射频场能量等于能级间距时,样品对外加射频能量吸收达到最大,因此得到核磁共振产生的基本条件:
因此得到拉莫尔方程
h????0??B0?(2) ?0??B0(3)
其中?0就是产生核磁共振的拉莫尔频率,?为样品物质的磁旋比,B0为外加磁场的磁场强度。
2.2自旋回波
考虑一个90°-τ-180°-τ采样的脉冲序列。把一个包含大量自旋数的样品分为106个系综,在每个区域,外磁场分布在一个很窄的范围,每个系综内有一确定的净磁化强度,它们都对总的磁化强度做出贡献。第一个90°脉冲后,每一个这样的磁化矢量均以稍稍不同的频率作进动,彼此逐渐散相。经过时间τ后,施之
一个双倍宽度的180°脉冲,相位差全部反转,再经过适当时间τ后,所有系综回到同相位状态,总磁化强度达到最大值。在样品线圈里,感应出“自旋回波”信号,幅度一般小于FID信号。由于此回波序列测量t2存在着采样时间较长的缺点,故采用90°-τ-180°-2τ-180°-…序列。
2.3弛豫过程
横向弛豫时间:起因于自旋-自旋之间的相互作用。横向弛豫时间t2表征由于非平衡态进动相位相关产生的不为0的磁化强度横向分量M恢复到平衡态时相位无关所需特征时间。即横向弛豫时间t2描述了垂直于磁场方向的核自旋磁矩恢复到热平衡态的快慢程度。
三、实验装置与过程
3.1实验装置
NMI20Analyst 台式核磁共振成像仪、大豆油、芝麻
3.2实验过程
3.2.1测量大豆油拉莫尔频率
对FID 信号进行傅立叶变换,找到射频磁场的中心频率,对图像进行峰值提取、设定中心频率,重复以上步骤直至偏差为0。
3.2.2硬脉冲回波实验
调节P1、P2得到90°与180°脉冲,观察硬脉冲回波的特性,形状,以及各个参数对其的影响。
3.2.3测量横向弛豫时间t2
采用硬脉冲CPMG序列,可以得到一个回波的波列。对每个回波的波峰值与时间进行拟合即可测得横向弛豫时间t2。
3.2.4 芝麻、大豆油自旋回波成像
选择软脉冲成像,准确调整拉莫尔共振频率以及软脉冲的RFAmp1(%) 和RFAmp2(%)的值,最后进行各种成像参数调整,直至成像。
四、实验结果与分析
4.1测量大豆油的拉莫尔频率
通过傅里叶变换,测得?0=23.184806MHz;
讨论:(1)横向弛豫时间t2描述了垂直于
磁场方向的核自旋磁矩恢复到热平衡态
的快慢程度,因此磁场越均匀t2越大,因
此当FID信号拖尾最长时,就表示磁场的
状态最均匀;(2)FID信号的振荡反映了
总磁矢量M在向上恢复时的进动;衰减则
反映了横向上的弛缓现象。当共振时,进
动消失,因此信号只产生衰减而不会产生
震荡,如右图。
4.2改变参数研究硬脉冲回波
① 改变P1、P2值使得信号最大
调节P1,测得当 P1=27.5±0.5μs时信号振幅最大,对应90°脉冲; 调节P2,测得当 P2=55.0±0.5μs时信号振幅最小,对应180°脉冲;
讨论:P1、P2即脉冲信号宽度,其大小代表着总磁化强度偏转的角度,由于信号接收器位于X-Y水平面上,因此当信号振幅最大时,对应90°脉冲;当信号振幅最小时,对应180°脉冲。并且易知P2的大小等于两倍的P1,实验中测得数据与理论符合得较好。
② 改变D1值研究波形的变化
实验中发现随着D1的增大,回波的振幅减小并且逐渐右移。
讨论:D1表示90°脉冲与180°脉冲之间的时间间隔。当施加了一个90°脉冲之后,总磁矩M的方向从竖直向上变成了水平。之后磁矩绕垂直磁场做进动,水平分量绕z轴作旋转,且其模长不断减小。此时施加一个180°的脉冲,使磁矩的相位差完全反转,经过一段时间后它们回到同相位的状态,也即总的磁化强度达到最大值。接着磁矩又以不同速度继续进行弛豫过程,信号逐渐减小。故在图中会出现一个包络线的峰值。当D1越大,则90°与180°之间的间隔越大,也即经过的弛豫时间越长。施加了180°脉冲之后,D1
越大则需要更多的时间才图1共振时信号曲线
能使所有磁矩达到同相位,故回波图形随着D1的变大而向右移动。
回波的幅度通常小于原始的FID,原因由于是热弛豫及扰动核磁矩进动的局域场的随机波动的影响,使磁化强度的幅度稍有损失,而D1越大其衰减的时间就越多,导致其回波振幅变小。
4.3硬脉冲CPMG测量横向弛豫时间t2
采用硬脉冲CPMG序列(90°-τ-180°-2τ-180°-…),间隔相同的时间多次施加180°,可以得到多个逐渐衰减的信号。对峰值与时间进行e指数拟合即可得到弛豫时间t2。拟合结果如下:
综上,取平均值:t2?103.55ms
讨论:t2并不存在理论值,实验中也发现测量并不精准,因此我们尽量选择最可信的数据;实验中选取的峰数较多,且最后峰的大小都下降到了250以下,衰减曲线较完整,因此认为此数据的置信度较高。
4.4芝麻、大豆油自旋回波成像
图2芝麻垂直切面成像图 图3大豆油垂直切面成像图 RFAmp1(%)=12.0
RFAmp2(%)=21.0
拉莫尔频率?0=23.185111MHz
讨论:软脉冲和硬脉冲采用的射频脉冲不同。硬脉冲回波采用的是窄而强的方波时间域射频脉冲,没有选择性,一般在波谱分析中常用;而软脉冲采用的宽而弱的SINC波形时间域射频脉冲,其频带较窄,具有很好的选择性激励特性,一般在成像中常用。因此,对软脉冲而言,要使得总磁矢量M改变就需要改变其脉冲信号的幅度而非时间(即施加在原子上的次数)。
五、实验结论
1、利用傅里叶变换法测得的大豆油拉莫尔频率分别为?0=23.184806MHz. 2、90°脉冲对应的P1?27.5?0.5?s,180°脉冲对应的P2?55.0?0.5?s.
3、大豆油横向弛豫时间t2?103.55ms.
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 5.3 脉冲核磁共振当磁矩不为零的原子处于恒定磁场中,由射频或微波磁场可引起原子在各塞曼子能级间 的共振跃迁,若这种共振跃迁发生在原子核磁矩的塞曼子能级之间,...  物理实验报告_连续和脉冲核磁共振_物理_自然科学_专业资料。实验中利用核磁共振谱仪在连续工作方式下观察不同浓度的CuSO 溶液的共振信号,并估算样品的横向弛豫时间;同...  脉冲核磁共振实验_工学_高等教育_教育专区。近代物理实验脉冲核磁共振核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,简称 NMR)现象是 1946 年由 F.Bloch 和和 M.Purcell 同...  脉冲磁共振_基础医学_医药卫生_专业资料。FD-PNMR-Ⅱ型 脉冲核磁共振实验仪 实验指导书 华北煤炭医学院物理教研室 用脉冲核磁共振实验仪测弛豫时间一、实验目的。 ...  核磁脉冲实验报告_物理_自然科学_专业资料。大物实验报告模板东 北大 学 秦皇 岛分校 实验 报告 面)内加进一个旋转磁场 B1 ,使 B1 转动方向与 ? 的拉摩尔进...  连续与脉冲核磁共振_物理_自然科学_专业资料。连续与脉冲核磁共振赵海燕 实验时间:2015 年 4 月 10 日上午 8 点至下午 3 点半 摘要 本实验主要以水中的氢核...  连续与脉冲核磁共振王舒涵
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号...  脉冲核磁共振 0.65 0.60 0.55 0.50 lna 0.45 0.40 0.35 0.30 10 12 14 16 18 20 t Parameter Value Error ---A 0.46 B -0.03049...

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