摘要:
Il est décrit un procédé d'obtention d'un spectre de signaux RMN à caractéristique rectangulaire dans une zone de fréquence, par irradiation d'une séquence d'impulsions HF sur un échantillon, dans un chmp magnétique statique homogène. Les impulsions HF de la séquence sont modulées en amplitude, et la fonction enveloppante de la séquence est constituée par une superposition d'impulsions HF en forme de courbes en cloche avec des positions optimisées des maxima, des largeurs d'impulsion et des amplitudes des pics. Les signaux de réponse en fonction du décalage normal de fréquence sont très proches d'un état idéal correspondant à une fonction rectangulaire. Le procédé est applicable avec succès, en particulier pour la production d'images en tomographie RMN, en spectroscopie RMN multidimensionnelle, ainsi qu'en spectroscopie RMN sélective en volume.
摘要:
In many NMR experiments, the use of 270° Gauss pulses instead of the usual selective 90° pulses enables samples to be excited at selected frequencies, this excitation being largely free of phase errors and thus obviating, in many cases, the need for the rephasing operations which are normally necessary.
摘要:
En utilisant des impulsions de Gauss à 270° au lieu des impulsions sélectives à 90° utilisées jusqu'à présent, on obtient dans beaucoup d'expériences RMN une excitation des échantillons sélective du point de vue fréquence, et pratiquement exempte d'erreurs de phase, ce qui rend superflues les mesures de rephasage qui jusqu'à présent s'imposaient en règle générale.
摘要:
The proposal is for a process for generating a spectrum of NMR signals with a square-wave characteristic in the frequency space by beaming a sequence of r.f. pulses on a sample in a uniform magnetic field. The r.f. pulses of the sequence are amplitude-modulated and the shell function of the sequence consists of the superimposition of bell-curved r.f. pulses with optimised positions for the maxima, pulse widths and peak amplitudes. The response signals depending on the standardised frequency shift are almost ideal approximations to a square-wave function. The process is especially useful with success for image generation in NMR tomography, multi-dimensional NMR spectroscopy and volume-selective NMR spectroscopy.