[发明专利]一种无J偶合效应干扰的核磁共振横向弛豫测量方法有效

专利信息
申请号: 201710048419.8 申请日: 2017-01-21
公开(公告)号: CN106814337B 公开(公告)日: 2019-04-30
发明(设计)人: 黄玉清;陈忠;詹昊霖 申请(专利权)人: 厦门大学
主分类号: G01R33/44 分类号: G01R33/44;G01R33/46
代理公司: 厦门南强之路专利事务所(普通合伙) 35200 代理人: 马应森
地址: 361005 *** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 偶合 效应 干扰 核磁共振 横向 测量方法
【权利要求书】:

1.一种无J偶合效应干扰的核磁共振横向弛豫测量方法,其特征在于包括以下步骤:

(1)测量激发样品所需的π/2非选择性射频脉冲宽度;

(2)在核磁共振波谱仪上导入核磁共振脉冲序列;

(3)打开核磁共振脉冲序列的基于完美回波的横向弛豫演化模块和纯化学位移去偶模块,设置横向弛豫演化模块和纯化学位移去偶模块的实验参数;

(4)执行三维数据采样;

(5)数据采样完成后,进行数据后处理操作,得到一张直接维为纯化学位移信息而间接维为横向弛豫时间及横向弛豫时间测量误差的二维谱,即纯化学位移—横向弛豫时间二维相关谱。

2.如权利要求1所述一种无J偶合效应干扰的核磁共振横向弛豫测量方法,其特征在于在步骤(1)中,所述测量激发样品所需的π/2非选择性射频脉冲宽度的方法是利用单脉冲一维氢谱脉冲序列完成,通过设置一系列脉冲作用时间并采样,获得磁化矢量由纵向方向翻转到横向平面所对应的脉冲时间,该时间即为π/2非选择性射频脉冲宽度;同时获得磁场均匀性情况,为谱宽参数设置提供参考。

3.如权利要求1所述一种无J偶合效应干扰的核磁共振横向弛豫测量方法,其特征在于在步骤(2)中,所述核磁共振脉冲序列是由基于完美回波的横向弛豫演化模块和纯化学位移去偶模块构成,其中基于完美回波的横向弛豫演化模块是由重复执行N次的完美回波脉冲组合及相干选择梯度G1组成;完美回波脉冲组合是一个π/2和两个π非选择性射频脉冲以及四个脉冲间隔时间δ/4构成,即δ/4-π-δ/4-π/2-δ/4-π-δ/4,其中δ为完美回波间隔时间;这一模块可重聚J偶合调制作用,消除谱峰强度的失真,两个完全相同的相干选择梯度G1用于选择相干阶路径;完美回波模块重复执行次数为N,则整个横向弛豫演化模块的演化时间为Δ=N*δ,通过设置一组完美回波模块执行的次数N来获得对应横向弛豫演化时间Δ,从而采集得到一组幅度随横向弛豫演化的谱图信号,根据所得谱峰信号幅度变化可拟合出对应谱峰的横向弛豫时间。

4.如权利要求1所述一种无J偶合效应干扰的核磁共振横向弛豫测量方法,其特征在于在步骤(3)中,所述实验参数包括直接维谱宽SW、间接维谱宽SW1、间接维采样点数ni、π/2和π非选择性射频脉冲宽度、完美回波间隔时间δ、完美回波模块重复执行次数为N、相干选择梯度强度G1、空间选层弱梯度场强度G2、扫频chirp脉冲的角度α及其作用时间和扫频宽度、直接维采样时间t2、数据拼接时间长度τ、直接维采样点数np。

5.如权利要求1所述一种无J偶合效应干扰的核磁共振横向弛豫测量方法,其特征在于在步骤(4)中,所述三维数据采样的具体过程为:每执行一次脉冲序列,各模块依次对样品进行信号演化作用,最后在直接维采样期t2进行数据采样;上述序列每一次采样的执行过程是对一个特定横向弛豫演化时间Δ和一次特定的间接维t1点数的数据进行采样,对于一个完整的数据采样需要执行ni×n次,其中n为横向弛豫演化时间Δ的变化个数。

6.如权利要求1所述一种无J偶合效应干扰的核磁共振横向弛豫测量方法,其特征在于在步骤(5)中,所述数据后处理的过程如下:

(a)提取每个采样数据前1/SW1时间内所对应数据点数,其中SW1为间接维谱宽,依据ni的次序将对应提取的1/SW1时间内点数进行拼接,傅里叶变换后得到n张谱峰信号强度随横向弛豫演化时间Δ变化的纯化学位移一维谱,提取纯化学位移维信息;

(b)对纯化学位移一维谱各个谱峰进行横向弛豫时间进行拟合及其误差计算,得到横向弛豫维信息;

(c)对纯化学位移维信息和横向弛豫维信息进行相关联,得到一张纯化学位移—横向弛豫相关的二维谱。

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