🗊Презентация Движение частиц в экспериментах ЯМР

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №1Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №2Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №3Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №4Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №5Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №6Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №7Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №8Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №9Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №10Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №11Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №12Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №13Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №14Движение частиц в экспериментах ЯМР, слайд №15

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Движение частиц в экспериментах ЯМР. Доклад-сообщение содержит 15 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Квантовая радиофизика
Санкт-Петербург, 2017
Описание слайда:
Квантовая радиофизика Санкт-Петербург, 2017

Слайд 2





Движение частиц в экспериментах ЯМР
Пространственная зависимость вводится градиентом магнитного поля
Макроскопическое движение
Уравнения Блоха-Торри (диффузия)
Описание слайда:
Движение частиц в экспериментах ЯМР Пространственная зависимость вводится градиентом магнитного поля Макроскопическое движение Уравнения Блоха-Торри (диффузия)

Слайд 3





Диффузия в ЯМР
Описание слайда:
Диффузия в ЯМР

Слайд 4





Диффузия в ЯМР
Решение уравнений Блоха-Торри для одномерной изотропной диффузии
В терминах эффективного градиента
Описание слайда:
Диффузия в ЯМР Решение уравнений Блоха-Торри для одномерной изотропной диффузии В терминах эффективного градиента

Слайд 5





Эффективный градиент
Направление градиента магнитного поля с точки зрения создаваемого набега фазы
Фактический 
градиент
Эффективный
градиент
Описание слайда:
Эффективный градиент Направление градиента магнитного поля с точки зрения создаваемого набега фазы Фактический градиент Эффективный градиент

Слайд 6





Постоянный градиент
Диффузная взвешенность вследствие постоянного градиента
Амплитуда сигнала
Описание слайда:
Постоянный градиент Диффузная взвешенность вследствие постоянного градиента Амплитуда сигнала

Слайд 7





Ошибка в измерении Т2
При наличии неучтенного градиента магнитного поля в CPMG-последовательности возникает дополнительная взвешенность
Описание слайда:
Ошибка в измерении Т2 При наличии неучтенного градиента магнитного поля в CPMG-последовательности возникает дополнительная взвешенность

Слайд 8





Импульсный градиент
Измерение диффузии методом спинового или стимулированного эха
Амплитуда сигнала
Описание слайда:
Импульсный градиент Измерение диффузии методом спинового или стимулированного эха Амплитуда сигнала

Слайд 9





Измерение диффузии
2 эксперимента с одинаковыми параметрами τ, Δ, δ, но различной величиной градиента (b2=0, b1=b1)
Описание слайда:
Измерение диффузии 2 эксперимента с одинаковыми параметрами τ, Δ, δ, но различной величиной градиента (b2=0, b1=b1)

Слайд 10





Анизотропная диффузия
Уравнение Блоха-Торри
Описание слайда:
Анизотропная диффузия Уравнение Блоха-Торри

Слайд 11





Анизотропная диффузия
Уравнение Блоха-Торри
Описание слайда:
Анизотропная диффузия Уравнение Блоха-Торри

Слайд 12





Влияние анизотропной диффузии
Решение уравнений Блоха-Торри
Описание слайда:
Влияние анизотропной диффузии Решение уравнений Блоха-Торри

Слайд 13





Измерение анизотропной диффузии
b-матрица определяет величину диффузной взвешенности
При наличии эксперимента с bij=0
Описание слайда:
Измерение анизотропной диффузии b-матрица определяет величину диффузной взвешенности При наличии эксперимента с bij=0

Слайд 14





Вычисление элементов тензора самодиффузии
Величина сигнала – линейная комбинация из 6 неизвестных переменных
Тогда для, например, 6 измерений с различными направлениями градиентов можно записать
Описание слайда:
Вычисление элементов тензора самодиффузии Величина сигнала – линейная комбинация из 6 неизвестных переменных Тогда для, например, 6 измерений с различными направлениями градиентов можно записать

Слайд 15





Решение системы уравнений
Результаты 6 измерений
Можно вычислить псевдоинверсную матрицу для B и таким образом вычислить d
Описание слайда:
Решение системы уравнений Результаты 6 измерений Можно вычислить псевдоинверсную матрицу для B и таким образом вычислить d



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию