磁気共鳴は、磁場内のいくつかの微小粒子とその電子が磁場の方向に何らかの変化を引き起こす可能性があります。同時に、その意義も非常に広く、主にいくつかの以前の検査に適用されます。磁気共鳴の共有は、磁気共鳴が主に固体の微視的量子理論といくつかのラジオマイクロ波電磁気学に基づいて発見されたことです。主にいくつかの強磁性共鳴、フェリ磁性共鳴、およびいくつかの繁体字が含まれます。 磁気共鳴画像法の基本原理は、主に原子電子の原理と何らかの運動量の発生に基づいています。日常生活では、主に中枢神経系、五感、胸部と腹部、筋骨格系の検査に使用されます。以下では、磁気共鳴画像法とは何かを簡単に紹介します。 磁気共鳴とは、スピン磁気共鳴現象を指します。 その意味は比較的広く、核磁気共鳴 (NMR)、電子常磁性共鳴 (EPR)、電子スピン共鳴 (ESR) などが含まれます。 磁気共鳴画像法(MRI)は主に医療検査に使用されます。 2 開発の簡単な歴史 磁気共鳴は、固体微視的量子論と無線マイクロ波電子工学技術の発展に基づいて発見されました。 1945 年に、常磁性 Mn 塩の水溶液で常磁性共鳴が初めて観測されました。翌年、吸収法と誘導法を使用してさらに観測されました。 パラフィンと水中の陽子の核磁気共鳴は導波管共鳴空洞法によって発見され、Fe、Co、Ni薄片の強磁性共鳴は導波管共鳴空洞法によって発見されました。 1950 年に、固体 Cr2O3 の反強磁性共鳴が室温付近で観測されました。 1953年、半導体のシリコンとゲルマニウムで電子と正孔のサイクロトロン共鳴が観測されました。強磁性共鳴は 1953 年に理論的に予測され、1955 年に実験的に観測されました。その後、磁気的に秩序化されたシステムにおける高次モードの静磁気共鳴(1957年)とスピン波共鳴(1958年)が発見されました。 1956年、彼は2つの磁気共鳴結合の磁気二重共鳴現象の研究を始めました。これらの磁気共鳴は発見されて以来、物理学、化学、生物学などの基礎分野だけでなく、マイクロ波技術や量子エレクトロニクスなどの新技術にも広く利用されてきました。例えば、常磁性固体量子増幅器、各種フェライトマイクロ波装置、核磁気共鳴分光分析技術および核磁気共鳴イメージング技術、および磁気共鳴法を用いた常磁性結晶の結晶場およびエネルギー準位構造、半導体のバンド構造、および生体分子の構造の研究などです。原子核や素粒子のスピンおよび磁気モーメントパラメータの決定も、さまざまな磁気共鳴原理に基づいて開発されています。 以上が磁気共鳴画像法です。主に自己検査や特殊な検査に使用され、日常生活における利点も非常に高いです。主な発見技術も画像検査における比較的高度な技術です。いくつかの原子電子といくつかの運動量が発生するという原理です。したがって、日常生活の中で磁気共鳴画像法による疾患検査を行うことも非常に重要です。 |
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