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Corriente
eléctrica

Campo
magnético

Nucleones

Carga que
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individual
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propio eje
Campo
magnético

Momento
cinético o
SPIN
Momento
magnético
En las capas de energía, los
N por un lado y los P por el
otro se aparejan  se anulan
sus momentos magnéticos
(intento de estabilidad)
Solo los átomos con un
numero impar de nucleones
(que posee nucleones
aislado no apareado en una
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El núcleo de Hidrogeno, formado por un solo
protón, desempeña un papel importante en la obtención de
imágenes :
-Representa los 2/3 de los átomos de organismo
-Posee un momento magnético intrínseco elevado
-Da lugar a un fenómeno de resonancia muy claro
 Fase de polarización o alineamiento  Formación

del vector de magnetización
 Fase de excitación orientación del vector de
magnetización
 Fase de relajación  recolección de la señal
 Fase de reconstrucción formación de la imagen en
el espacio K
B0

Núcleos de H estar
orientados al azar.

Precesión sobre el eje de
dirección del campo

• Bo horizontal en la mayoría de los imanes, corresponde al eje Z del
sistema de referencia ortogonal
• Los P+ giran individualmente (con un ángulo determinado) alrededor
de Bo (precesión) con una frecuencia angular
Antiparalelos
E2alta E

Paralelo
E1 baja E

Exceso de P+
en paralelo

Dirección de B0= dirección M
P+ desfasados= dispersión de
los componentes transversales
en diferentes direcciones

Vector de imantación
macroscópica (M)

Aparición de una
componente
longitudinal Mz0
 Para que se produzca transferencia de E a este sistema

en equilibrio

ωᵣ =
ω₀
Frecuencia de rotación del
CM oscilante

Frecuencia de larmor

Se dice entonces que los dos sistemas se
encuentran en resonancia
PRF
B1

Baja E (paralelos)  Alta E
(antiparalelos)

Bo

Precesión en fase

Mz =0
Mxy= máxima
• Proceso de liberación de E.
• Se produce ya que los núcleos desprenden el exceso de E que
han absorbido al entrar en resonancia.
Pérdida de la coherencia de fase
RELAJACION T2
Mxz disminuye con rapidez

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  • 1.
  • 2. Corriente eléctrica Campo magnético Nucleones Carga que gira Rotación individual alrededor de su propio eje Campo magnético Momento cinético o SPIN Momento magnético
  • 3. En las capas de energía, los N por un lado y los P por el otro se aparejan  se anulan sus momentos magnéticos (intento de estabilidad) Solo los átomos con un numero impar de nucleones (que posee nucleones aislado no apareado en una capa externa) poseen propiedades magnéticas , es decir, un momento magnético intrínseco o elementan N P =O P P O P P P O =O N P N N N N N O O P
  • 4. El núcleo de Hidrogeno, formado por un solo protón, desempeña un papel importante en la obtención de imágenes : -Representa los 2/3 de los átomos de organismo -Posee un momento magnético intrínseco elevado -Da lugar a un fenómeno de resonancia muy claro
  • 5.  Fase de polarización o alineamiento  Formación del vector de magnetización  Fase de excitación orientación del vector de magnetización  Fase de relajación  recolección de la señal  Fase de reconstrucción formación de la imagen en el espacio K
  • 6. B0 Núcleos de H estar orientados al azar. Precesión sobre el eje de dirección del campo • Bo horizontal en la mayoría de los imanes, corresponde al eje Z del sistema de referencia ortogonal • Los P+ giran individualmente (con un ángulo determinado) alrededor de Bo (precesión) con una frecuencia angular
  • 7. Antiparalelos E2alta E Paralelo E1 baja E Exceso de P+ en paralelo Dirección de B0= dirección M P+ desfasados= dispersión de los componentes transversales en diferentes direcciones Vector de imantación macroscópica (M) Aparición de una componente longitudinal Mz0
  • 8.  Para que se produzca transferencia de E a este sistema en equilibrio ωᵣ = ω₀ Frecuencia de rotación del CM oscilante Frecuencia de larmor Se dice entonces que los dos sistemas se encuentran en resonancia
  • 9. PRF B1 Baja E (paralelos)  Alta E (antiparalelos) Bo Precesión en fase Mz =0 Mxy= máxima
  • 10.
  • 11. • Proceso de liberación de E. • Se produce ya que los núcleos desprenden el exceso de E que han absorbido al entrar en resonancia. Pérdida de la coherencia de fase RELAJACION T2 Mxz disminuye con rapidez Regreso al estado de baja energía RELAJACION T1 Mz vuele a crecer
  • 12. La localización espacial se basa en el empleo de Gradientes a) Selección de corte b) Codificación de fase c) Codificación de frecuencia