[发明专利]利用动态核极化增强建立时间的快速测量二维弛豫的方法在审

专利信息
申请号: 202111278683.3 申请日: 2021-10-31
公开(公告)号: CN114002258A 公开(公告)日: 2022-02-01
发明(设计)人: 刘朝阳;张震;陈俊飞;冯继文;刘买利;陈方;杨春升 申请(专利权)人: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
主分类号: G01N24/08 分类号: G01N24/08;G01R33/44
代理公司: 武汉宇晨专利事务所(普通合伙) 42001 代理人: 庞宽
地址: 430071 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 利用 动态 极化 增强 建立 时间 快速 测量 二维 方法
【权利要求书】:

1.利用动态核极化增强建立时间的快速测量二维弛豫的方法,通过让射频通道、梯度通道和微波通道执行二维T1-T2序列,扫描目标区域的样品,通过对样品的纵向磁化矢量随微波脉冲时间d1的变化数据和自旋回波信号数据进行二维拉普拉斯逆变换,获得T1-T2的弛豫S(T1,T2)分布,进而获得二维T1-T2谱,其特征在于,执行二维T1-T2序列的步骤包括:

a)在射频通道向样品施加非零度小角度的脉冲,非零度小角度的脉冲即(0°,180°)的脉冲;

b)然后在梯度通道向样品施加损毁梯度;

c)重复步骤a)→b)或b)→a),在施加微波前检测宏观磁化矢量为0后停止重复循环;

d)在微波通道施加一个可变时间长度且恒定功率的微波脉冲照射样品,微波脉冲的时间长度记为d1;微波脉冲的频率ω等于或接近于电子拉莫频率ωe

e)紧随微波脉冲后,在射频通道向样品施加90°硬脉冲,再等待te/2时间;

f)在射频通道向样品施加M2次180°硬脉冲,相邻两次180°脉冲之间以回波时间te为时间间隔,180°脉冲之后te/2时刻,为回波的中心最大时刻,得到M2个回波信号,构成了CPMG序列,获得自旋回波信号数据;等待时间d2设置为0;

g)增加微波脉冲时间d1的长度,重复步骤a)~f)M1次,使d1=d1n,n为重复的次数,3T1≤d1M1≤5T1,M1≥16,获得M1个纵向磁化矢量随微波脉冲时间d1变化的数据;

步骤a)~g)中磁化矢量随时间演化如下:

其中f为泄露因子,ξ为偶合因子,s为饱和因子,都是动态核极化过程相关参数,在确定功率和同一样品体系下,均为常数;γS和γI分别为电子和原子核的磁旋比。

2.根据权利要求1所述的利用动态核极化增强建立时间的快速测量二维弛豫的方法,其特征在于,所述微波脉冲为连续波或脉冲。

3.根据权利要求2所述的利用动态核极化增强建立时间的快速测量二维弛豫的方法,其特征在于,所述回波时间te=2ms。

4.根据权利要求3所述的利用动态核极化增强建立时间的快速测量二维弛豫的方法,其特征在于,所述步骤d)中d1的初始值大于1ms。

5.根据权利要求4所述的利用动态核极化增强建立时间的快速测量二维弛豫的方法,其特征在于,M1个纵向磁化矢量随微波脉冲时间d1变化的数据中在恒定微波功率下,纵向磁化矢量强度随微波时间d1增加而增大,呈以下关系:

6.根据权利要求5所述的利用动态核极化增强建立时间的快速测量二维弛豫的方法,其特征在于,M2个回波信号中横向磁化矢量与回波时间te及M2的关系为:

7.根据权利要求6所述的利用动态核极化增强建立时间的快速测量二维弛豫的方法,其特征在于,M2=2y≥256。

8.根据权利要求7所述的利用动态核极化增强建立时间的快速测量二维弛豫的方法,其特征在于,M1=64。

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