Esaote G-scan Manual Del Usuario página 332

Sistema de producción de imágenes por resonancia magnética (rm)
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Los fenómenos de NMR pueden describirse a través de modelos cuánticos.
Sin embargo, cuando el spin es I = 1/2, las predicciones del modelo
clásico coinciden exactamente con las que ofrece el modelo cuántico. El
comportamiento del spin en un campo magnético es similar al de un
giroscopio o una peonza.
Cuando se le aplica una torsión (es decir, cuando el eje no está alineado
con el campo magnético), la peonza tenderá a desviarse un ángulo que
depende de la fuerza de torsión. Este movimiento se denomina precesión.
Se consigue el mismo movimiento si el eje de la peonza no está alineado
con el campo gravitatorio y no es vertical.
Es importante conocer la velocidad de precesión del protón. La cantidad
de precesiones por segundo se denomina frecuencia de precesión. No es
un valor constante y depende del campo magnético. Cuanto más grande
es la fuerza del campo magnético, mayores serán la velocidad y la
frecuencia de precesión. La precesión de un spin clásico, con momento
angular p y momento magnético µ en un campo magnético B
frecuencia de Larmor, F. Sin embargo, conviene utilizar la frecuencia
angular de precesión, ω, que se mide en radianes por segundo.
Por lo tanto,
donde ω
campo magnético externo, que se expresa en Gauss (G) o Tesla (T) y γ es
la
giromagnética. Esta constante es diferente para cada núcleo: por
ejemplo, la del hidrógeno vale γ = (42,576 MHz/T)/2π.
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Apéndice A
ω
= γB
0
0
es la frecuencia de precesión en Hz o MHz, B
0
velocidad
de
precesión
ω
= 2πf = µB
p = γB
0
0
(ecuación de Larmor)
del
campo
0
0
es la intensidad de
0
magnético
o
constante
es la
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