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原子核磁性极早是由研究原子光谱的超精细结构而推测其存在的,正像由原子光谱的精细结构而推测原子中存在电子的自旋磁矩一样。这是因为原子核磁性远低于原子中的电子磁性,只能表现在物质和原子的一些性质的超精细结构中。直到1937年,拉扎耶夫

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由于核磁共振的检测是非接触式的。而且没有电离辐射。对样品和操作人员来说都是非常安全的。加上其对检测对象的要求只为含有磁矩不为零的原子核(如1H、13C、19F等)。因此低场核磁共振弛豫分析技术的应用范围非常广阔。可根据对样品弛豫信

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核磁共振弛豫信号的数学模型仍然是基于1946年Bloch提出的弛豫理论建立的模型,根据弛豫理论,通过单脉冲序列获得的正交检波的FID信号是核磁共振信号与参考信号的差频复数信号。在分析处理核磁共振信号的过程中,分析处理的对象主要是F

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低场核磁共振弛豫信号的检测精度直接影响了检测目标定量分析的精度,目前实现弛豫信号精确检测的主要手段包括基础参数的精确设定以及关键硬件的充分优化。1)提出一种具备高可移植性和可扩展性的软件体系结构,基于实验室低场核磁共振平台,实现基

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核磁共振信号的激发完全依靠脉冲序列的通过线圈激励出的射频场。由脉冲序列中控制的射频脉冲产生时机、频率、强度、时长和相位等参数都是影响弛豫信号的重要控制参数。即脉冲序列及其参数的设计直接决定了弛豫信号的产生。因此。脉冲序列是核磁共振

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