ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

Анализ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ ядСрной намагничСнности Π² многоэховых ЯМР ΠΈ МРВ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡΡ…

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π’ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Π³Π»Π°Π²Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ для получСния явных аналитичСских Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² для Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ спинового эха. На ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ бСсконСчной пСриодичСской MPT CPMG ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ производится Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ для эхо-сигналов, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… асимптотичСскоС ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ спинового эха. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Бписок ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… сокращСний
  • 1. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
    • 1. 1. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ
    • 1. 2. ЀСномСнологичСскиС уравнСния Π‘Π»ΠΎΡ…Π°
    • 1. 3. Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΡ‹ Π² MP ΠΈ Π―МР Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ.1Π‘
    • 1. 4. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ расчСта Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρ‹ спинового эха
    • 1. 5. ВлияниС Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΈ
    • 1. 6. ВлияниС взаимодСйствия спинов
  • 2. Π­Π²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΡ намагничСнности Π² Π΄Π»ΠΈΠ½Π½Ρ‹Ρ… пСриодичСских Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡΡ…: Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌ производящих Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ
    • 2. 1. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌ производящих Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ
      • 2. 1. 1. ΠŸΠΎΠ½ΡΡ‚ΠΈΠ΅ производящСй Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ
      • 2. 1. 2. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ случай пСриодичСского Π³Π°ΠΌΠΈΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ°Π½Π°
    • 2. 2. РасчСт ΠŸΠ€ для ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΡ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°
    • 2. 3. ПЀ Π΄Π»Ρ эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄
      • 2. 3. 1. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° эхо-сигналов
      • 2. 3. 2. ПЀ Π΄Π»Ρ MPT CPMG эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄
      • 2. 3. 3. Π¦ΠΈΠΊΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ„Π°Π·Ρ‹ Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² Π² MPT CPMG ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ
      • 2. 3. 4. MPT CPMG ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ с ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½Ρ‹ΠΌ числом ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ². ΠŸΠΎΡΠ»Π΅ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠ΅ спиновоС эхо
      • 2. 3. 5. Π£Ρ‡Π΅Ρ‚ Ρ„Π°Π·ΠΎΠΊΠΎΠ΄ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° Π² ΠœΠ Π’
      • 2. 3. 6. ПЀ Π΄Π»Ρ CPMG эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ Π² Π―МР ΠΊΠ°Ρ€ΠΎΡ‚Π°ΠΆΠ΅
    • 2. 4. МРВ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ FE Ρ‚ΠΈΠΏΠ°
      • 2. 4. 1. НСкомпСнсированный Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ (/0Π’Π― G (t) Ρ„ 0)
      • 2. 4. 2. БкомпСнсированный Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ (f™ G (t) = 0)
    • 2. 5. Π‘Ρ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ с ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ
    • 2. 6. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ прСимущСства Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌΠ° ПЀ
  • 3. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ…, асимптотичСских ΠΈ Π°ΠΏΠΏΡ€ΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ для эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ MPT CPMG спинового эха
    • 3. 1. Π’ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ выраТСния для MPT CPMG спинового эха
      • 3. 1. 1. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ случай: ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π°, Π’ ΠΈ Π’
      • 3. 1. 2. Частный случай: Ρ€Π°Π²Π½Ρ‹Π΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π° спиновой рСлаксации 7 = Π’
      • 3. 1. 3. Частный случай: 0Β° ΠΈ 180Β° ΡƒΠ³Π»Ρ‹ рСфокусирования
      • 3. 1. 4. Частный случай: 90Β° ΡƒΠ³ΠΎΠ» рСфокусирования
    • 3. 2. АсимптотичСскоС ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ MPT CPMG эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄
      • 3. 2. 1. Π Π°Π²Π½Ρ‹Π΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π° спиновой рСлаксации Π’Ρ… = Π’2, ΡƒΠ³ΠΎΠ» рСфокусирования, Π° Ρ„ 0, 7Π³
      • 3. 2. 2. Π’ > Π’Π³, ΡƒΠ³ΠΎΠ» рСфокусирования, Π° Ρ„ 0, 7Π³
      • 3. 2. 3. Π’ < Π’2, ΡƒΠ³ΠΎΠ» рСфокусирования, Π° Ρ„ 0, Ρ‚Ρ…
    • 3. 3. АналитичСскиС аппроксимации для MPT CPMG эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄
      • 3. 3. 1. Π‘Π»ΡƒΡ‡Π°ΠΉ 1: Π’2 < Π’, Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ осцилляций
      • 3. 3. 2. Π‘Π»ΡƒΡ‡Π°ΠΉ 2: Π’2 <οΏ½Π’, отсутствиС осцилляций
      • 3. 3. 3. Π‘Π»ΡƒΡ‡Π°ΠΉ 3: Π’2 > Π’, Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ осцилляций
      • 3. 3. 4. Π‘Π»ΡƒΡ‡Π°ΠΉ 4: Π’2 > Вь ΠΎΡ‚сутствиС осцилляций
    • 3. 4. Анализ точности ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ
  • 4. Анализ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ нСравновСсной намагничСнности. Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠ»Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ядСрной поляризации ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Ρ„Π°Π·Ρ‹ намагничСнности спинового эха

Анализ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ ядСрной намагничСнности Π² многоэховых ЯМР ΠΈ МРВ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡΡ… (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Вомография ядСрного ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-рСзонансная томография, ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ примСняСтся для мСдицинских ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… исслСдований. Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя этот ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ являСтся пСрспСктивным ΠΈ Π΄Π»Ρ исслСдования химичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ in situ [1], ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ², процСссов массопСрСноса [2], структуры ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… вСщСств ΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² [1, 2, 3]. Π’ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ соврСмСнных ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ЯМР Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ², Π² Ρ‚. Ρ‡. ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… нСкоторая комбинация Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² повторяСтся пСриодичСским ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ послСдних ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΡ‚ΡŒ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡΡ…ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²ΠΎ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² основаны, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ простого для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° спиновой систСмы Π½Π° Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΡƒ 90Β°- ΠΈΠ»ΠΈ 180Β°- рСзонансных Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² [4, 5, Π±, 7, 8]. Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя извСстно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ спиновоС эхо ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ любом ΡƒΠ³Π»Π΅ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° намагничСнности ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм Π Π§ поля [9, 10, 11]. Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, использованиС ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΡ… ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° оказываСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ цСлСсообразным, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π² Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΏΠΎΠ»Π΅Π²Ρ‹Ρ… MP Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„Π°Ρ…, Π³Π΄Π΅ Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° Π Π§ 180Β°-ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²Ρ‹Π·Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΆΠ΅Π»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΡƒΡŽ Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΡƒ Π½Π° ΠΏΠ°Ρ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°. ИспользованиС ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΠ³Π»ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π΅Ρ‰Π΅ ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ Ρ‚Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ позволяСт ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π΅ врСмя сканирования [12, 13]. ПониманиС повСдСния спинового эха ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΡƒΠ³Π»Π΅ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° особСнно Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ для ЯМР-ΠΊΠ°Ρ€ΠΎΡ‚Π°ΠΆΠ° [14, 15] ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ЯМР-Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ [16, 17], Π³Π΄Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ слабыС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ поля со Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Ρ‚Π°ΠΊ Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΡƒΠ³Π»Ρ‹ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° сущСствСнно ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ‚ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ… Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ.

ВСория ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° спиновой систСмы Π½Π° ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚Π° [18, 19, 20], Π° Π΄ΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Π΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ вСсьма ΠΎΠ±ΡˆΠΈΡ€Π½Ρ‹. ΠœΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Ρ‚Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ намагничСнности Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡΡ… Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² прСдсгавляСт собой лишь частный случай ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ систСмы с Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡ‰ΠΈΠΌ ΠΎΡ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ спиновым Π³Π°ΠΌΠΈΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ°Π½ΠΎΠΌ. ВычислСниС ΠΆΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ ΠœΠŸ систСмы, описываСмой пСриодичСским Π³Π°ΠΌΠΈΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ°Π½ΠΎΠΌ, Π² ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌ случаС ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒΡΡ достаточно слоТной Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ. НСкоторыС ΠΈΠ· ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ся тСорСтичСских ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² основаны Π½Π° Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ собствСнных Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° намагничСнности [21, 22]. Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°ΡŽΡ‚ нСпосрСдствСнноС вычислСниС ΠœΠŸ рСкурсивными ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ [23, 24, 25, 26] Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² Π°ΡΠΈΠΌΠΏΡ‚отичСском Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ [22]. НСдостаток Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, Π² ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΌ счСтС, ΠΎΠ½ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ числСнныС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ Π½Π΅ Π΄Π°ΡŽΡ‚ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ аналитичСского Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°. ВсСгда, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π΅Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ с ΡΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ аналитичСскими выраТСниями, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ явлСния.

Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ интСрСс прСдставляСт Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° [27], Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ аналитичСскиС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ² ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ПЀ, Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ извСстный Π² ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΊΠ΅ ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вСроятностСй [28, 29]- Ρ‚Π°ΠΊ Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ для Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ€Π΅ΠΊΡƒΡ€Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ. Одно ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… прСимущСств Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π° состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠŸΠ€ для эхо-сигналов нСсСт Π² ΡΠ΅Π±Π΅ всю ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ± ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π΅ΠΉ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π°Ρ… (ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ построСниС ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠŸΠ€ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½ΠΎ дискрСтному ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅) Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ [27] бьпа рассмотрСна MPT CPMG ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ с Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ½Π°Π½ΡΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ 90Β° ΠΈ, Π° Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΠΈ Ρ€Π΅Ρ„ΠΎΠΊΡƒΡΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ соотвСтствСнно, для ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ Π½Π΅Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… спинов ½ ΠΏΡ€ΠΈ отсутствии спиновой рСлаксации ΠΈ Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΈ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ Π±Ρ‹Π»Π° ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ПЀ, Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ Π°ΡΠΈΠΌΠΏΡ‚отичСскиС выраТСния для самих эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄. Для случая наличия спиновой рСлаксации Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±Ρ‹Π»Π° ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ПЀ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π½ΠΈ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅, Π½ΠΈ Π°ΡΠΈΠΌΠΏΡ‚отичСскиС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ нСпосрСдствСнно для спинового эха ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈΠ½Π΅Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ½Π°Π½ΡΠ½Ρ‹ΠΉ случай Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ Π±Ρ‹Π» рассмотрСн. ΠœΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Ρ‚Π΅ΠΌ, хотя ΠΈΠ· ΠŸΠ€ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ эхо-сигнала с Π»ΡŽΠ±Ρ‹ΠΌ порядковым Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠΊΠ°ΠΊ числСнно, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ичСски [27], ΠΆΠ΅Π»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ аналитичСскоС Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ для самих эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ Π² ΡΠ²Π½ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΎΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π΄Π°Ρ‚ΡŒ прСдставлСниС ΠΎ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ повСдСния спинового эха ΠΎΡ‚ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ.

ЦСлью настоящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являлось дальнСйшСС Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌΠ° производящих Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ для описания многоэховых ЯМР ΠΈ ΠœΠ Π’ — ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ.

Π’ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ диссСртации Π΄Π°Π½ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ тСорСтичСским ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π°ΠΌ ΠΊ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡŽ повСдСния намагничСнности Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡΡ…. Π’ Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π΅ Π³Π»Π°Π²Ρ‹ ΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΎ рассмотрСны основныС Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ, примСняСмыС Π² Π―МР ΠΈ MP Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ, Π·Π°Ρ‚Π΅ΠΌ приводятся ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ тСорСтичСскиС полоТСния ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ описания ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… экспСримСнтов, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ обсуТдаСтся влияниС Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°, Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΈ ΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚вия спинов) Π½Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ эхо-сигналов.

Вторая Π³Π»Π°Π²Π° посвящСна вопросу примСнСния ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ΠŸΠ€ для описания повСдСния систСм, описываСмых пСриодичСским Π³Π°ΠΌΠΈΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ°Π½ΠΎΠΌ. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ использован для описания ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ ядСрной намагничСнности Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… многоэ-Ρ…ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡΡ… Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² с ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠΌ рСфокусирования ΠΈ ΠΎΡ‚стройкой ΠΎΡ‚ Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ½Π°Π½ΡΠ°. Π’ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΡΠΌΠΎΡƒΠ³ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ², Π½Π΅Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… спинов ΠΈ ΠΎΡ‚сутствия спиновой Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΈ рассчитана ΠŸΠ€ для ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΡ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° Π² MPT CPMG ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. ПЀ Π΄Π»Ρ самих MPT CPMG эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ находится с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ усрСднСния ΠΏΠΎ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·ΠΎΡ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°-Ρ‚Π°ΠΌ. Π‘ΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ПЀ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° ΠΈ Π΄Π»Ρ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° МРВ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ — FE. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Ρ‹ для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… Π² Π―МР-ΠΊΠ°Ρ€ΠΎΡ‚Π°ΠΆΠ΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ЯМР-Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ. Π’ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Π³Π»Π°Π²Ρ‹ проводится сравнСниС Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ с ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ.

Π’ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Π³Π»Π°Π²Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ для получСния явных аналитичСских Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² для Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ спинового эха. На ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ бСсконСчной пСриодичСской MPT CPMG ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ производится Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ для эхо-сигналов, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… асимптотичСскоС ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ спинового эха. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ извСстныС аналитичСскиС Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌΡ‹ Π›Π΅ΠΆΠ°ΠΈΠ΄Ρ€Π°. Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя оказываСтся, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ° асимптотичСских Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ сущСствСнно зависит ΠΎΡ‚ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ. Π’ Ρ‚ΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ аналитичСскиС аппроксимации, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ доасимптотичС-скиС (Ρ‚.Π΅. Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠ΅ Π²Π½Π΅ области асимптотичСского Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°) эхо-ΡΡˆΠΏΠ°Π»Ρ‹. Π²ΠΈΠ΄ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π² ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ осцилляции. Π’ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π° Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· всСх ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡ… Ρ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ выраТСниями.

ЧСтвСртая Π³Π»Π°Π²Π° диссСртации Π·Π°Ρ‚Ρ€Π°Π³ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ вопросы Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° 'ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ нСравновСсной ядСрной намагничСнности Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡΡ…. Π’ Ρ‡Π°ΡΠΏΡŽ-с1ΠΈ, ΠΏΠ° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Π΄Π²ΡƒΡ… спинов ½ (гомоядСрпый случай), связанных слабым скалярным взаимодСйствиСм, ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм CPMG ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ со 180Β° нСсСлСктивными Ρ€Π΅Ρ„ΠΎΠΊΡƒΡΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠ»Π΅ΡˆΠ°Ρ ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ поляризации способны ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ сигналы Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°Π·Π°Ρ…, ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹.

Π’ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ диссСртации ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ прилоТСния, основныС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ список Ρ†ΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹.

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹

1. ΠžΠ±ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° спиновых систСм с ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π³Π°ΠΌΠΈΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ°Π½ΠΎΠΌ, основанный Π½Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ произодящих Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ. Для Π½Π΅Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… спинов Π² ΠΎΡ‚сутствиС Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ производящиС Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ для ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° спинового эха ΠΈ Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ эха с ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ отстройкой ΠΎΡ‚ Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ½Π°Π½ΡΠ° ΠΈ ΡƒΠ³Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ². УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅Ρ€Π΅ ΡŽΠ½Π°Π½ΡΠ½Ρ‹ΠΉ случай эквивалСнтСн рСзонансному с ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠΌ рСфокусировапия.

2. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ сравнСниС Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ с Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Π΄Π²ΡƒΡ… экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ эху с ΡƒΠ³Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² 7Π³/2 ΠΈ 7Π³/4. Π’ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ случаС сравнСниС ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ для рСзонансного, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»Ρ нСрСзонансного случаСв. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ тСорСтичСскиС эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρ‹ Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ.

3. Для CPMG эхо-Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π°ΡΠΈΠΌΠ½ΡŽΡ‚ичСскиС явныС аналитичСскиС выраТСния. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ° асимптотичСских Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ опрСдСляСтся Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ скоростСй 7 ΠΈ Π’2-рСлаксации ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠΌ рСфокусирова-ния.

4. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ аналитичСскиС аппроксимации, с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ CPMG эхо-сигналы Π² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ². УстановлСны условия осцилля-Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ затухания спинового эха ΠΈ Π·Π°Ρ‚ухания эхо-сигналов Π±Π΅Π· осцилляций.

5. РассмотрСна ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΡ АΠ₯-систСмы Π΄Π²ΡƒΡ… гомоядСрных скалярно связанных спинов ½ Π² CPMG ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ нСсСлСктивных Π Π§ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² с ΡƒΠ³Π»ΠΎΠΌ рСфокусировапия 180Β° ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠΌ возбуТдСния Π² ΠΏΡ€Π΅Π½Π΅Π±Ρ€Π΅ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ рСлаксациСй. Показано. Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠ»Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ поляризаций Π² ΡΡ…ΠΎ-сигнал ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Π½ΡƒΡŽ Ρ„Π°Π·Ρƒ ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π½Π°ΠΉΡ‚ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠœΠ Π’ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ нСравновСсной поляризации.

Благодарности

Автор Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ, своСму Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ Π΄.Ρ„.-ΠΌ.Π½. ΠΏΡ€ΠΎΡ„. НикитС НиколаСвичу Π›ΡƒΠΊΠ·Π΅Π½Ρƒ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊ.Ρ„.-ΠΌ.Π½. ΠΠ½Π΄Ρ€Π΅ΡŽ АлСксандровичу Π‘Π°Π²Π΅Π»ΠΎΠ²Ρƒ, Π΄.Ρ….Π½. Π˜Π³ΠΎΡ€ΡŽ Π’Π°Π»Π΅Π½Ρ‚ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΡ‡Ρƒ ΠšΠΎΠΏΡ‚ΡŽΠ³Ρƒ, Π΄.Ρ„.-ΠΌ.Π½. ΠšΠΎΠ½ΡΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ½Ρƒ Π›ΡŒΠ²ΠΎΠΈΡ‡Ρƒ Π˜Π²Π°Π½ΠΎΠ²Ρƒ ΠΈ Π΄.Ρ„.-ΠΌ.Π½., ΠΏΡ€ΠΎΡ„. Π”ΠΎΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²Ρƒ АлСксандру Борисовичу, совмСстно с ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, ΠΈ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΠΈΡ‚ Π΄.Ρ„.-ΠΌ.Π½. Π’ΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠΈ АлСксССвича ΠœΠΎΡ€ΠΎΠ·ΠΎΠ²Π° Π·Π° Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ замСчания.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. , И.Π’., Π‘Π°Π³Π΄Π΅Π΅Π², Π .Π—. НСтрадиционныС прилоТСния ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ЯМР-Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ // УспСхи Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ. — 2003. — Π’. 72. — № 2. — Π‘. 183−212.
  2. Carr, H.Y., Purcell, Π•.М. Effects of diffusion on free precession in nuclear magnetic resonance experiments // Phys. Rev. 1954. — V. 94. — P. 630−638.
  3. Meiboom, S., Gill, D. Modified spin-echo method for measuring nuclear relaxation times // Rev. Sci. Instrum. 1958. — V. 29. — P. 688−691.
  4. M.T. Vlaardingerbroek, .J.A. den Boer, Magnetic resonance imaging: theory and practice. Springer, 1996. — 489 p.7J Hashemi, R.H., Bradley, W.G., Lisanti, Ch.J. MRI: the basics. 3rd ed. — Lippincott, Williams ΠΊ Wilkins, 2000. — 400 p.
  5. Nitz, W.R. Fast and ultrafast non-echo-planar MR imaging techniques // Eur. Radiol. 2002. — V. 12. — P. 2866−2882.
  6. Hennig, J. Multiecho imaging sequences with low refocusing flip angles // J. Magn. Reson. 1988. — V. 78. — P. 397−407.
  7. Hennig, J. Echoes how to generate, recognize, use or avoid them in MR-imaging sequences // Concepts in Magn. Reson. — 1991. -V. 3. — P. 125−143.
  8. Hennig, J., Weigel, M., Scheffier, K. Multiecho sequences with variable refocusing flip angles: optimization of signal behavior using smooth transitions between pseudo steady states (TRAPS) // Magn. Reson. Med. 2003. -V. 49. — P. 527 535.
  9. Mills, T.C., Ortendahl. D.A., Hvlton, N.M. Crooks, L.E., Carlson, J.W., Kaufman. L. Partial flip angle MR imaging /'/ Radiology. 1987. — V. 162. — P. 531- 539.
  10. Mastikhin, I.V. Rapid determination of the RF pulse flip angle and spin-lattice relaxation time for materials imaging //J. Magn. Reson. 2005. — V. 172. — P. 231−237.
  11. G.R. Coates, L. Xiao, M G. Prammer, NMR Logging Principles and Applications, Halliburton Energy Services, Houston, 1999.
  12. Woessner, D.E. The early days of NMR in the southwest // Concepts Magn. Reson. -2001. V. 13. — P. 77−102.
  13. B. Bliimich, NMR imaging of materials. Claredon Press, Oxford, 2000. — 568 p.
  14. Bliimich, Π’., Perlo, J., Casanova, F. Mobile single-sided NMR /7 Piog. Nucl Magn. Reson. Spectr. 2008. — V. 52. — P. 197−269.
  15. , Π ., Π‘ΠΎΠ΄Π΅Π½Ρ…Π°ΡƒΠ·Π΅Π½, Π”ΠΆ., Π’ΠΎΠΊΠ°ΡƒΠ½, А. ЯМР Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΈ Π΄Π²ΡƒΡ… измСрСниях: ΠΏΠ΅Ρ€. Ρ Π°Π½Π³Π». / Под Ρ€Π΅Π΄. К. М. Π‘Π°Π»ΠΈΡ…ΠΎΠ²Π° М.: ΠœΠΈΡ€, 1990. — 712 с.
  16. М.Н. Levitt, Spin dynamics: basics of Nuclear Magnetic Resonance, 2nd ed. Wiley, 2008.- 744 p.
  17. Bull, Π’.Π•. Effect of RF inhomogeneities on spin-echo measurements // Rev Sci. Instium. 1974. — V.45. — P. 232 242.
  18. Hiirlimann, M.D., Griffin, D.D. Spin dynamics of Carr-Purcell-Meiboom-Gill-like sequences in grossly inhornogeneous Bq and Bi fields and application to NMR logging // J Magn. Reson. 2000. — V. 143. — P. 120- 135.
  19. Das, T.P., Roy, D.K. Spin echoes with four pulses — an extension to n pulses // Phys. Rev. 1955. — V. 98. — P. 525−531.
  20. Goelman, G., Prammer, M.G. The CPMG pulse sequence in strong magnetic field gradients with application to oil-well logging //J. Magn. Reson. A. 1995. — V. 113. -P. 11−18.
  21. Kiselev, V.G. Calculation of diffusion effect for arbitrary pulse sequences // J. Magn. Reson. 2003. -V. 164. — P. 205—211.
  22. Zur, Yu. An algorithm to calculate the NMR signal of a multi spin-echo sequence with relaxation and spin-diffusion // J. Magn. Reson. 2004. — V. 171. -P. 97- 106.
  23. Lukzen, N.N., Savelov. A.A. Analytical derivation of multiple spin echo amplitudes with arbitrary refocusing angle // J. Magn. Reson. 2007. — V. 185. — P. 71 76.
  24. A. Korn, M. Korn, Mathematical Handbook for scientists and engineers, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York Toronto London, 1961.
  25. Wilf, H.S. Generatingfunctionology, 2nd edition. Academic Press, 1994. — viii 4−226 p.
  26. Lauterbur, P.C. Image formation by induced local interaction: examples employing nuclear magnetic resonance // Nature. 1973. — V. 242. — P. 190−191.
  27. Ernst, R.R., Anderson, W.A. Application of Fourier transform spectroscopy to magnetic resonance // Rev. Sei. Instrum. 1966. — V. 37. — P. 37 102.
  28. Kumar. A., Welti, D., Ernst, R.R. NMR Fourier Zeugmatography // J. Magn. Reson. 1975. — V. 18. — P. 69 -83.
  29. Hahn, E.L. Spin echoes, 7 Phys. Rev. 1950. — V. 20. — N. 4. — P. 580 594.
  30. Dixon, W.T., Sardashti, M., Castillo, M., Stomp, G.P. Multiple inversion recovery reduces static tissue signal in angiograms // Magn. Res. Med. 1991. — V. 18. — P. 257−268.
  31. Does, M.D. Relaxation-selective magnetization preparation based on 7 and T2 // J. Magn. Reson. 2005. — V. 172. — P. 306−311.
  32. Uhrig, G.S. Keeping a quantum bit alive by optimized 7r-pulse sequences // Phys. rev. Lett. 2007. — V. 98. — P. 100 504−1-100 504−4.
  33. Lee, H.-L., Nayak, K. Stabilization of alternating TR steady-state free precession sequences // J. Magn. Reson. 2008. — V. 195. — P. 211−218.
  34. Jenista, E.R., Stokes. A.M., Branca, R.T., Warren, W.S. Optimized, unequal pulse spacing in multiple echo sequences improves refocusing in magnetic resonance // J. Chem. Phys. 2009. — V. 131. — P. 204 510−1-204 510−7.
  35. Hsu, J.-J., Glover, G.H. Rapid MRI method for mapping the longitudinal relaxation time // J. Magn. reson. 2006. — V. 181. — P. 98−106.
  36. Bodenhausen, G., Kogler, H., Ernst, R.R. Selection of coherence-transfer-pathways in NMR pulse experiments // J. Magn. reson. 2011. — V. 209. — P. 183−194.
  37. F. Balibanu, K. Hailu, R. Eymael, D.E. Demco, and B. Bliimich, Nuclear magnetic resonance in inhomogeneous magnetic fields, J. Magn. Reson. 145 (2000) 246 258.
  38. Le Roux, P. Non-CPMG Fast Spin Echo with full signal // J. Magn. Reson. 2002. -V. 155.- P. 278−292.
  39. Yip, G.N.B., Zuiderweg, E.R.P. A phase cycle scheme that significantly suppresses offset-dependent artifacts in the /?2-CPMG relaxation experiment // J. Magn. Reson. 2004. — V. 171. — P. 25 36.
  40. Bain, A.D., Anand, C.K., Nie, Z. Exact solution of the CPMG pulse sequence with phase variation down the echo train: application to R2 measurements // J. Magn. reson. 2011. — V. 209.- P. 183−194.
  41. Bloch, F. Nuclear induction // Phys. Rev. 1946. — V. 70. — P. 460−474.
  42. , Π§. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Ρ‹ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса: ΠΏΠ΅Ρ€. Ρ Π°Π½Π³Π». 2-Π΅ ΠΈΠ·Π΄., пСрСсмотр., Π΄ΠΎΠΏ., испр. / Под. Ρ€Π΅Π΄. Π“. Π’. Π‘ΠΊΡ€ΠΎΡ†ΠΊΠΎΠ³ΠΎ — М.: ΠœΠΈΡ€, 1981. — 448 с.
  43. Hajduk, P. J., Horita, D.A., Lerner, L.A. Theoretical analysis of relaxation during shaped pulses. I. The effects of short 7 and T2 // J. Magn. Res. A 1993. — V. 103. — P. 40 -52.
  44. Ross, A., Czisch, M., King, G.C. Systematic errors associated with the CPMG pulse sequence and their effect on motional analysis of biomolecules // J. Magn. Reson. -1997. V. 124. — P. 355- 365.
  45. Raddi, A., Klose, U. Relaxation effects on transverse magnetization using RF pulses long compared to T2 // J. Magn. Res. 2000. — V. 144. — P. 108−114.
  46. Sun, Z., Bartha, R. Enhanced diffusion weighting generated by selective adiabatic pulse trains // J. Magn. Reson. 2007. — V. 188. — P. 35−40.
  47. Issa, B. Design of self-refocused pulses under short relaxation times // J. Magn. Reson. 2009. — V. 198. — P. 151−159.
  48. Todica, M., Fechete, R., Bliimich, B. Selective NMR excitation in strongly inhomogeneous magnetic fields //J. Magn. Reson. 2003. — V. 164. — P. 220−227.
  49. Levitt, M.H., Freeman, R. Compensation for pulse imperfections in NMR spin-echo experiments // J. Magn. Reson. 1981. — V. 43. — P. 65−80.
  50. Tycko, R. Broadband population inversion // Phys. Rev. Lett. 1983. — V. 51. — P. 775−777.
  51. Tycko, R., Cho, H.M., Schneider, E., Pines, A. Composite pulses without phase distortion // J. Magn. Reson. 1985. — V. 61. — P. 90−101.
  52. Levitt, M. H Composite pulses // Prog. Nuc. Magn. Reson. Spectrosc. 1986. — V. 18.- P. 61−122.
  53. Shaka, A. J., Rucker, S.P., Pines, A. Iterative Carr-Purcell trains //J. Magn. Reson. -1988.- V. 77.- P. 606−611.
  54. Hurlimann, M.D. Carr-Purcell sequences with composite pulses //J. Magn. Reson. -2001.- V. 152. P. 109−123.
  55. H. Gunter, NMR spectroscopy: basic principles, concepts, and applications in chemistry, 2nd ed. Wiley & Sons. 1995. — xx -r588 p.
  56. Skinner, T.E., Reiss, T.O., Luy, B., Khaneja, N., Glaser, S.J. Application of optimal control theory to the design of broadband excitation pulses for high resolution NMR // J. Magn. Reson. 2003. — V. 163. — P. 8 15.
  57. Khaneja, N., Reiss, T., Kehlet, C., Schulte-Herbruggen, T., Glaser, S.J. Optimal control of coupled spin dynamics: design of NMR pulse sequences by gradient ascent algorithms // J. Magn. Reson. 2005. — V. 172. — P. 296−305.
  58. Braun, M., Glaser, S.J. Cooperative pulses // J. Magn. Reson. 2010. — V. 207. — P. 114−123.
  59. Metz, K.R., Boehmer, J.P., Bowers, J.L., Moore, J.P. Rapid rotating-frame imaging using an RF pulse (RIPT) //J. Magn. Reson. B 1994. — V.103. — P. 152−161.
  60. Canet, D. Radiofrequency field gradient experiments // Prog. NMR Spectrosc. 1997.- V. 30.- P. 101−135.
  61. Woessner, D.E. Effects of diffusion in Nuclear Magnetic Resonance spin-echo experiments // J. Chem. Phys. 1961. — V. 34 — P. 2057--2061.
  62. Kaiser, R., Bartholdi, E., Ernst, R.R. Diffusion and field-gradient effects in NMR Fourier spectroscopy // J. Chem. Phys. 1974. — V. 60. — P. 2966−2979.
  63. Bain, A.D., Randall, E.W. Hahn spin echoes in large static gradients following a series of 90Β° pulses // J. Magn. Reson. 1996. — V. 123. — P. 49 55.
  64. Hiirlimann, M.D. Diffusion and relaxation effects in general stray field NMR experiments // J. Magn. Reson. 2001. — V. 148. — P. 367−378.
  65. Song, Y.-Q. Categories of coherence pathways for the CPMG sequence // J. Magn. Reson. 2002. — V. 157. — P. 82−91.
  66. Goelman, G., Prammer, M.G. The CPMG pulse sequence in strong magnetic field gradients with application to oil-well logging // J. Magn. Reson. A 1995. — V. 113. -P. 11 18.
  67. Bain, A.D., Anand, C.K., Nie, Z. Exact solution to the Bloch equations and application to the Hahn echo // J. Magn. reson. 1984. — V. 58. — P. 370 388.
  68. Marble, A.E. Optimization of echo amplitudes resulting from a series of 90Β° pulses in an inhomogeneous static field //J. Magn. Reson. 2012. — V. 216. — P. 37 42.
  69. Freed, D.E., Scheven, U.M., Zielinski, L.J., Sen, P.N., Hiirlimann, M.D. Steady-state free precession experiments and exact treatment, of diffusion in a uniform gradient // J. Chem. Phys. 2001. — V. 115. — P. 4249−4258.
  70. Torrey, H.C. Bloch equations with diffusion terms // Phys. Rev. 1956. — V. 104. — P. 563 565.
  71. Callaghan, P.T. Principles of nuclear magnetic resonance microscopy ' Oxford Univ. Press, Oxford, 1991. 492 p.
  72. Hiirlimann, M.D. Diffusion and relaxation effects in general stray field NMR experiments // J. Magn. Reson. 2001. — V. 148. — P. 367−378.
  73. Song, Y.-Q., Tang, X. A one-shot method for measurement of diffusion // J. Magn. Reson. 2004. — V. 170.- P. 136−148.
  74. Lowe, I.J. Wysong, R.E. DANTE ultrafast imaging sequence (DUFIS) // J. Magn. Reson. Π’ 1993. — V. 101. — P. 106−109.
  75. Heid, O., Deimling, M., Huk, W. QUEST a quick echo split NMR imaging technique // Magn. Reson. Med. — 1993. — V. 29. — P. 280−283.
  76. Sen, P.N., Andre, A., Axelrod, S. Spin echoes of nuclear magnetization diffusing in a constant magnetic field gradient and in a restricted geometry // J. Chern. Phys. 1999. — V 111. — P. 6548 6555.
  77. Dittmer, J., Bodenhausen, G. Quenching echo modulations in NMR spectroscopy // Chern. Phys Chem. 2006. — V. 7. — P. 831 836.
  78. Tosner, Z., Skoch, A., Kowalewski, J. Behavior of two almost identical spins during the CPMG pulse sequence // Chem. Phys. Chem. 2010. — V. 11, — P. 638 645.
  79. Segawa, T.F., Baishya, Π’., Bodenhausen, G. Transverse relaxation of scalar-coupled protons // Chem. Phys. Chem. 2010. — V. 11. — P. 3343 -3354.
  80. Levitt, M.H., Di Bari, L. The homogeneous master equation and the manipulation of relaxation networks /7 Bull. Magn. Reson. 1994. V. 16. — P. 94 114.
  81. Bittl, R., Zech, S.G. Pulsed EPR spectroscopy on short-lived intermediates in Photosystem I // Biochim. Biophys. Acta. 2001. — V. 1507. — P. 194 211.
  82. Natterer, J., Bargon, J. Parahydrogen induced polarization // Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 1997. — V. 31. — P. 293−315.
  83. Dittmer, J., Bodenhausen, G. Multiple refocusing in NMR spectroscopy, compensation of pulse imperfections by scalar couplings // Chein. Phys. Chem. 2004. — V. 5. — P. 1750−1754.
  84. Gutowsky, H.S., Void, R.L., Wells, E.J. Theory of chemical exchange effects in magnetic resonance // J. Chem. Phys. 1965. — V. 43. — P. 4107- 4125.
  85. Allerhand, A. Analysis of Carr Purcell spin-echo NMR experiments on multiple-spin systems. I. The effect of homonuclear coupling // J. Chem. Phys. 1966. — V. 44. — P. 1−9.
  86. Gopalakrishnan, K., Aeby, N., Bodenhausen, G. Quenching and recoupling of echo modulations in NMR Spectroscopy // Chem. Phys. Chem. 2007. V. 8. — P. 1791−1802.
  87. R. Freeman, H.D.W. Hill, in: L.M. Jackman, F.A. Cotton (Eds.), Dynamic NMR spectroscopy, Academic Press, New York, 1975.
  88. Aeby, N., Bodenhausen, G. Determination of transverse relaxation rates of individual spins while quenching echo modulations due to homonuclear scalar couplings // Chem. Phys. Lett. 2008. — V. 463. — P. 418 421.
  89. Barrere, C., Thureau, P., Thevand, A., Viel, S. A convenient method for measurements of transverse relaxation rates in homonuclear scalar coupled spin systems // Chem. Commun. 2011. — V. 47. — P. 9209−9211.
  90. Petrova, M.V., Doktorov, А.Π’., Lukzen, N.N. CPMG echo amplitudes with arbitrary refocusing angle: explicit expressions, asymptotic behavior, approximations // J. Magn. Reson. 2011. — V. 212. — P. 330−343.
  91. Laird, B.B., Budimir, J., Skinner, J.L. Quantummechanical derivation of the Bloch equations: Beyond the weak coupling limit // J. Chem. Phys. 1991. — V. 94. — P. 4391−4404.
  92. Laird, B.B., Skinner, J.L. T2 can be greater than 2T even at finite temperature //J. Chem. Phys. 1991. — V. 94. — P. 4405−4410.
  93. , M.A., Π¨Π°Π±Π°Ρ‚, Π‘.Π’. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ комплСксного ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ: Π£Ρ‡Π΅Π±Π½. пособиС для ΡƒΠ½-Ρ‚ΠΎΠ². 5-Π΅ ΠΈΠ·Π΄., испр. — Πœ.: Наука. Π“Π». Ρ€Π΅Π΄. Ρ„ΠΈΠ·.-ΠΌΠ°Ρ‚. Π»ΠΈΡ‚., 1987. — 688 с.
  94. Franzoni, М.Π’., Levstein, P.R. Manifestations of the absence of spin diffusion in multipulse NMR experiments on diluted dipolar solids // Phys. Rev. B. 2005. — V. 72.- P. 235 410−1-235 410−5.
  95. Franzoni, M.B., Levstein, P.R., Raya, J., Hirschinger, J. Hole burning in polycrystalline C60: an answer to the long pseudocoherent tails // Phys. Rev. B. 2008. — V. 78. — P. 115 407−1-115 407−5.
  96. , К.Π›., ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ²Π°, М.Π’., Π›ΡƒΠΊΠ·Π΅Π½, Н.Н., Π‘Π°Π³Π΄Π΅Π΅Π², Π . Π—. Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠ»Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ядСрной поляризации с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Ρ„Π°Π·Ρ‹ намагничСнности спинового эха // Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ АН, ЀизичСская химия. 2009. — Π’. 427. — Π‘. 211 -214.
  97. Salikhov, К.М., Kandrashkin, Yu.E., Salikhov, А.К. Peculiarities of free induction and primary spin echo signals for spin correlated radical pairs // Appl. Magn. Reson. 1992.- V. 3. P. 199 216.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ