Relaxation (NMR)

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核磁気共鳴における緩和とは、磁化が外部磁場と平衡な熱平衡状態に戻ろうとする過程である。 rdf:langString
A relaxação no âmbito da Ressonância magnética nuclear (RMN) e da imagem por ressonância magnética (IRM), descreve a evolução das magnetizações em duas direcções distintas. rdf:langString
弛緩或譯作弛豫,在核磁共振(NMR)現象學上,針對磁化強度的演化分成兩個面向: * 縱向弛緩:磁化強度M平行主磁場(B0,所指方向習慣定為正z方向)的分量——常標作z分量Mz——回復至熱平衡值M0的過程。涉及到的時間常數為T1。 * 橫向弛緩:磁化強度M垂直主磁場的分量——常標作x-y平面分量Mxy,或橫分量MT,或垂直分量——衰減到零的過程。涉及到的時間常數為T2。 rdf:langString
Unter Relaxation versteht man in der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie) und Magnetresonanztomographie (MRT) die Vorgänge, die die Kernspin-Magnetisierung (z. B. nach einer Auslenkung oder Anregung) in ihren Gleichgewichtszustand zurückstreben lassen. Diese Vorgänge beruhen auf unterschiedlichen Relaxationsmechanismen und werden durch Relaxationszeiten für die verschiedenen Magnetisierungskomponenten beschrieben. rdf:langString
En los ámbitos de la resonancia magnética nuclear (RMN) y de la imagen por resonancia magnética (IRM), se recoge bajo el término relajación el conjunto de procesos por los que la magnetización nuclear recupera el equilibrio tras un pulso de un campo magnético externo. La aplicación de un campo magnético fijo a lo largo de un eje para dar una dirección estable a la magnetización, y de una serie de pulsos de campo perpendiculares para rotar la magnetización y a continuación dejar que vuelva a relajarse son la base de estas técnicas. Por tanto, estos procesos de relajación son de enorme importancia práctica para el diseño y comprensión de experimentos en RMN e IRM; por otro lado también tienen implicaciones en estudios fundamentales sobre decoherencia cuántica, computación cuántica e imanes m rdf:langString
In MRI and NMR spectroscopy, an observable nuclear spin polarization (magnetization) is created by a homogeneous magnetic field. This field makes the magnetic dipole moments of the sample precess at the resonance (Larmor) frequency of the nuclei. At thermal equilibrium, nuclear spins precess randomly about the direction of the applied field. They become abruptly phase coherent when they are hit by radiofrequent (RF) pulses at the resonant frequency, created orthogonal to the field. The RF pulses cause the population of spin-states to be perturbed from their thermal equilibrium value. The generated transverse magnetization can then induce a signal in an RF coil that can be detected and amplified by an RF receiver. The return of the longitudinal component of the magnetization to its equilibr rdf:langString
rdf:langString Relaxation (NMR)
rdf:langString Relajación (resonancia magnética nuclear)
rdf:langString 緩和 (NMR)
rdf:langString Relaxation (NMR)
rdf:langString Relaxação
rdf:langString 弛緩 (核磁共振)
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rdf:langString Unter Relaxation versteht man in der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie) und Magnetresonanztomographie (MRT) die Vorgänge, die die Kernspin-Magnetisierung (z. B. nach einer Auslenkung oder Anregung) in ihren Gleichgewichtszustand zurückstreben lassen. Diese Vorgänge beruhen auf unterschiedlichen Relaxationsmechanismen und werden durch Relaxationszeiten für die verschiedenen Magnetisierungskomponenten beschrieben. Unterschiedliche Kernspinrelaxationszeiten in verschiedenen Gewebearten stellen die wichtigste Grundlage des Bildkontrasts in der Magnetresonanztomographie dar. NMR-spektroskopisch sind die Relaxationszeiten unter anderem von Bedeutung, um die Mikrodynamik oder Mikrostruktur von kondensierter Materie auf der molekularen Längenskala zu untersuchen, beispielsweise in der Physik, Physikalischen Chemie, Chemie oder Materialforschung.
rdf:langString En los ámbitos de la resonancia magnética nuclear (RMN) y de la imagen por resonancia magnética (IRM), se recoge bajo el término relajación el conjunto de procesos por los que la magnetización nuclear recupera el equilibrio tras un pulso de un campo magnético externo. La aplicación de un campo magnético fijo a lo largo de un eje para dar una dirección estable a la magnetización, y de una serie de pulsos de campo perpendiculares para rotar la magnetización y a continuación dejar que vuelva a relajarse son la base de estas técnicas. Por tanto, estos procesos de relajación son de enorme importancia práctica para el diseño y comprensión de experimentos en RMN e IRM; por otro lado también tienen implicaciones en estudios fundamentales sobre decoherencia cuántica, computación cuántica e imanes moleculares. Fundamentalmente, se considera la evolución de las magnetizaciones en dos sentidos independientes, ambos aproximados por un decremento exponencial y caracterizados por tiempos característicos, análogos a los tiempos de vida medios: * Relajación longitudinal: la componente del vector de magnetización M que es paralela al campo magnético principal B0 es llamada magnetización longitudinal (Mz). El conjunto de procesos mediante los que se recupera a la magnetización en equilibrio térmico M0, por ejemplo tras un giro de 180º en el que cambia de signo, es llamado relajación longitudinal o relajación espín-red, y se caracteriza por una constante de tiempo T1. * Relajación transversal: la componente del vector de magnetización M que es perpendicular al campo magnético principal B0 es llamada magnetización transversal(Mxy, MT, o ). El conjunto de procesos mediante los que decae hasta prácticamente cero, por ejemplo tras un giro de 90º en el que su valor se hace máximo, es llamado relajación transversal o relajación espín-espín, y se caracteriza por una constante de tiempo T2.
rdf:langString In MRI and NMR spectroscopy, an observable nuclear spin polarization (magnetization) is created by a homogeneous magnetic field. This field makes the magnetic dipole moments of the sample precess at the resonance (Larmor) frequency of the nuclei. At thermal equilibrium, nuclear spins precess randomly about the direction of the applied field. They become abruptly phase coherent when they are hit by radiofrequent (RF) pulses at the resonant frequency, created orthogonal to the field. The RF pulses cause the population of spin-states to be perturbed from their thermal equilibrium value. The generated transverse magnetization can then induce a signal in an RF coil that can be detected and amplified by an RF receiver. The return of the longitudinal component of the magnetization to its equilibrium value is termed spin-lattice relaxation while the loss of phase-coherence of the spins is termed spin-spin relaxation, which is manifest as an observed free induction decay (FID). For spin=½ nuclei (such as 1H), the polarization due to spins oriented with the field N− relative to the spins oriented against the field N+ is given by the Boltzmann distribution: where ΔE is the energy level difference between the two populations of spins, k is the Boltzmann constant, and T is the sample temperature. At room temperature, the number of spins in the lower energy level, N−, slightly outnumbers the number in the upper level, N+. The energy gap between the spin-up and spin-down states in NMR is minute by atomic emission standards at magnetic fields conventionally used in MRI and NMR spectroscopy. Energy emission in NMR must be induced through a direct interaction of a nucleus with its external environment rather than by spontaneous emission. This interaction may be through the electrical or magnetic fields generated by other nuclei, electrons, or molecules. Spontaneous emission of energy is a radiative process involving the release of a photon and typified by phenomena such as fluorescence and phosphorescence. As stated by Abragam, the probability per unit time of the nuclear spin-1/2 transition from the + into the- state through spontaneous emission of a photon is a negligible phenomenon. Rather, the return to equilibrium is a much slower thermal process induced by the fluctuating local magnetic fields due to molecular or electron (free radical) rotational motions that return the excess energy in the form of heat to the surroundings.
rdf:langString 核磁気共鳴における緩和とは、磁化が外部磁場と平衡な熱平衡状態に戻ろうとする過程である。
rdf:langString A relaxação no âmbito da Ressonância magnética nuclear (RMN) e da imagem por ressonância magnética (IRM), descreve a evolução das magnetizações em duas direcções distintas.
rdf:langString 弛緩或譯作弛豫,在核磁共振(NMR)現象學上,針對磁化強度的演化分成兩個面向: * 縱向弛緩:磁化強度M平行主磁場(B0,所指方向習慣定為正z方向)的分量——常標作z分量Mz——回復至熱平衡值M0的過程。涉及到的時間常數為T1。 * 橫向弛緩:磁化強度M垂直主磁場的分量——常標作x-y平面分量Mxy,或橫分量MT,或垂直分量——衰減到零的過程。涉及到的時間常數為T2。
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