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磁共振核磁信號(hào)檢測(cè)儀
點(diǎn)擊次數(shù):898 更新時(shí)間:2023-07-12

磁共振核磁信號(hào)檢測(cè)儀(Magnetic Resonance Nuclear Magnetic Resonance (MR-NMR) Signal Detector)是用于檢測(cè)和接收核磁共振信號(hào)的儀器設(shè)備。它是核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)實(shí)驗(yàn)中的關(guān)鍵組件之一,用于接收和放大樣品中的核磁共振信號(hào),然后將其轉(zhuǎn)換為可測(cè)量和分析的電信號(hào)。


磁共振核磁信號(hào)檢測(cè)儀通常包括以下主要組件:

1.探測(cè)線圈(Coil):探測(cè)線圈是用于接收核磁共振信號(hào)的感應(yīng)線圈。根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求和樣品類型的不同,可以使用不同類型的線圈,如表面線圈(Surface Coil)和體積線圈(Volume Coil)。線圈的設(shè)計(jì)和構(gòu)造方式可以影響信號(hào)的靈敏度和空間分辨率。

2.前置放大器(Preamplifier):前置放大器用于放大探測(cè)線圈接收到的弱核磁共振信號(hào)。由于核磁共振信號(hào)較弱,需要使用低噪聲的前置放大器將信號(hào)增益到足夠的水平,以便后續(xù)處理和分析。

3.射頻放大器(RF Amplifier):射頻放大器用于進(jìn)一步放大前置放大器輸出的核磁共振信號(hào)。射頻放大器通常工作在射頻范圍內(nèi),可以根據(jù)需要調(diào)節(jié)放大器的功率和頻率。

4.數(shù)字轉(zhuǎn)換器(Analog-to-Digital Converter,ADC):ADC用于將放大的核磁共振信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以便進(jìn)行數(shù)字化處理、存儲(chǔ)和分析。

5.控制系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)接口:磁共振核磁信號(hào)檢測(cè)儀通常與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)連接,用于控制實(shí)驗(yàn)參數(shù)、數(shù)據(jù)采集和存儲(chǔ)等。計(jì)算機(jī)可以通過相關(guān)的軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、分析和可視化。


磁共振核磁信號(hào)檢測(cè)儀的性能和靈敏度對(duì)于獲取準(zhǔn)確的核磁共振數(shù)據(jù)至關(guān)重要。因此,在選擇和使用磁共振核磁信號(hào)檢測(cè)儀時(shí),需要根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求、樣品性質(zhì)和預(yù)期的信號(hào)強(qiáng)度等因素進(jìn)行評(píng)估和選擇。


低場(chǎng)核磁共振主要是指磁場(chǎng)強(qiáng)度比較低的核磁共振儀器。低場(chǎng)核磁共振技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,而且還處在不斷拓展之中,

低場(chǎng)核磁共振技術(shù)主要基于四個(gè)方面進(jìn)行樣品分析與檢測(cè):

(1)基于信號(hào)幅值的分析檢測(cè);

(2)基于圖像(信號(hào)二維分布)的分析檢測(cè);

(3)基于弛豫時(shí)間的分析檢測(cè);

(4)基于擴(kuò)散系數(shù)的分析檢測(cè)。


低場(chǎng)核磁共振技術(shù)在食品農(nóng)業(yè)、地質(zhì)勘探、石油化工、生物醫(yī)藥、材料科學(xué)等諸多方面體現(xiàn)出越來越廣泛的應(yīng)用,成為一種重要的分析測(cè)試工具。




下圖為0.5T磁場(chǎng)強(qiáng)度的低場(chǎng)核磁共振儀器:

低場(chǎng)核磁共振成像分析儀