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什麼儀器能和人體產生共振

發布時間:2022-09-19 08:56:27

❶ 核磁共振是什麼東西

核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance即NMR)
核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI),又稱磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),
核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不為零的原子核,在外磁場作用下自旋能級發生塞曼分裂,共振吸收某一定頻率的射頻輻射的物理過程。核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核塞曼能級上的躍遷。
核磁共振是處於靜磁場中的原子核在另一交變磁場作用下發生的物理現象。通常人們所說的核磁共振指的是利用核磁共振現象獲取分子結構、人體內部結構信息的技術。
並不是是所有原子核都能產生這種現象,原子核能產生核磁共振現象是因為具有核自旋。原子核自旋產生磁矩,當核磁矩處於靜止外磁場中時產生進動核和能級分裂。在交變磁場作用下,自旋核會吸收特定頻率的電磁波,從較低的能級躍遷到較高能級。這種過程就是核磁共振。
核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技術。是後繼CT後醫學影像學的又一重大進步。自80年代應用以來,它以極快的速度得到發展。其基本原理:是將人體置於特殊的磁場中,用無線電射頻脈沖激發人體內氫原子核,引起氫原子核共振,並吸收能量。在停止射頻脈沖後,氫原子核按特定頻率發出射電信號,並將吸收的能量釋放出來,被體外的接受器收錄,經電子計算機處理獲得圖像,這就叫做核磁共振成像。
核磁共振是一種物理現象,作為一種分析手段廣泛應用於物理、化學生物等領域,到1973年才將它用於醫學臨床檢測。為了避免與核醫學中放射成像混淆,把它稱為核磁共振成像術(MRI)。
MRI是一種生物磁自旋成像技術,它是利用原子核自旋運動的特點,在外加磁場內,經射頻脈沖激後產生信號,用探測器檢測並輸入計算機,經過處理轉換在屏幕上顯示圖像。
MRI提供的信息量不但大於醫學影像學中的其他許多成像術,而且不同於已有的成像術,因此,它對疾病的診斷具有很大的潛在優越性。它可以直接作出橫斷面、矢狀面、冠狀面和各種斜面的體層圖像,不會產生CT檢測中的偽影;不需注射造影劑;無電離輻射,對機體沒有不良影響。MRI對檢測腦內血腫、腦外血腫、腦腫瘤、顱內動脈瘤、動靜脈血管畸形、腦缺血、椎管內腫瘤、脊髓空洞症和脊髓積水等顱腦常見疾病非常有效,同時對腰椎椎間盤後突、原發性肝癌等疾病的診斷也很有效。
MRI也存在不足之處。它的空間解析度不及CT,帶有心臟起搏器的患者或有某些金屬異物的部位不能作MRI的檢查,另外價格比較昂貴。
核磁共振現象來源於原子核的自旋角動量在外加磁場作用下的進動。
根據量子力學原理,原子核與電子一樣,也具有自旋角動量,其自旋角動量的具體數值由原子核的自旋量子數決定,實驗結果顯示,不同類型的原子核自旋量子數也不同:
質量數和質子數均為偶數的原子核,自旋量子數為0 ,質量數為奇數的原子核,自旋量子數為半整數 ,質量數為偶數,質子數為奇數的原子核,自旋量子數為整數迄今為止,只有自旋量子數等於1/2的原子核,其核磁共振信號才能夠被人們利用,經常為人們所利用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P ,由於原子核攜帶電荷,當原子核自旋時,會由自旋產生一個磁矩,這一磁矩的方向與原子核的自旋方向相同,大小與原子核的自旋角動量成正比。將原子核置於外加磁場中,若原子核磁矩與外加磁場方向不同,則原子核磁矩會繞外磁場方向旋轉,這一現象類似陀螺在旋轉過程中轉動軸的擺動,稱為進動。進動具有能量也具有一定的頻率。
原子核進動的頻率由外加磁場的強度和原子核本身的性質決定,也就是說,對於某一特定原子,在一定強度的的外加磁場中,其原子核自旋進動的頻率是固定不變的。
原子核發生進動的能量與磁場、原子核磁矩、以及磁矩與磁場的夾角相關,根據量子力學原理,原子核磁矩與外加磁場之間的夾角並不是連續分布的,而是由原子核的磁量子數決定的,原子核磁矩的方向只能在這些磁量子數之間跳躍,而不能平滑的變化,這樣就形成了一系列的能級。當原子核在外加磁場中接受其他來源的能量輸入後,就會發生能級躍遷,也就是原子核磁矩與外加磁場的夾角會發生變化。這種能級躍遷是獲取核磁共振信號的基礎。
為了讓原子核自旋的進動發生能級躍遷,需要為原子核提供躍遷所需要的能量,這一能量通常是通過外加射頻場來提供的。根據物理學原理當外加射頻場的頻率與原子核自旋進動的頻率相同的時候,射頻場的能量才能夠有效地被原子核吸收,為能級躍遷提供助力。因此某種特定的原子核,在給定的外加磁場中,只吸收某一特定頻率射頻場提供的能量,這樣就形成了一個核磁共振信號.

適應症:
神經系統的病變包括腫瘤、梗塞、出血、變性、先天畸形、感染等幾乎成為確診的手段。特別是脊髓脊椎的病變如脊椎的腫瘤、萎縮、變性、外傷椎間盤病變,成為首選的檢查方法。
心臟大血管的病變;肺內縱膈的病變。
腹部盆腔臟器的檢查;膽道系統、泌尿系統等明顯優於CT。
對關節軟組織病變;對骨髓、骨的無菌性壞死十分敏感,病變的發現早於X線和CT。

❷ 磁共振是什麼原理

核磁共振成像是一種利用核磁共振原理的最新醫學影像新技術

核磁共振掃描儀(MRI)
核磁共振掃描儀(MRI)是使用非常強的磁場和無線電波,這些磁場和無線電波與組織中的質子相互作用,產生一個信號,然後經過處理,形成人體圖像。質子(氫原子)可以被認為是微小的條形磁鐵,有北極和南極,繞軸旋轉——就像行星一樣。正常情況下,質子是隨機排列的,但當施加強磁場時,質子磁場方向會與這個磁場方向對齊。
用正確頻率的無線電波脈沖激發質子,使它們產生共振,擾亂磁性排列。被激發的質子以射頻信號的形式釋放吸收的能量,發射物被掃描儀上的接收線圈接收。引起質子共振的無線電頻率取決於磁場的強度。在核磁共振掃描儀中,梯度線圈被用來改變整個身體的磁場強度。這意味著身體的不同部位會以不同的頻率共振。因此,通過按順序應用不同的頻率,你可以分別對身體的各個部分進行成像,並逐漸形成一幅圖像。

❸ 朋友的樓上鄰居使用一種儀器,不清楚是什麼,會使樓下的人感到不舒服,輻射殺人機器

次聲波儀器

次聲波就是頻率低於20Hz的聲音,由於次聲波的頻率已經低於人類的聽覺下限,所以人的耳朵是無法聽到的。據相關資料顯示,次聲波的頻率和人體器官的固有頻率非常接近。

所以當人體附近出現次聲波時,非常容易與其形成共振,要知道共振是會對人體器官產生嚴重損害的,輕則呼吸困難或者痙攣,嚴重的甚至可能會在短時間內失去生命。

次聲波武器的背後

次聲一般有「器官型」和「神經型」這兩大類,其中「器官型」的次聲武器主要是以引起人體內臟器官的共振來對人體產生傷害,「神經型」的次聲武器則是和人的大腦形成共振,並對其產生損傷。

雜訊武器主要是利用音頻范圍的高分貝雜訊來對人員產生較大的刺激和影響,雜訊給人帶來的影響,相信大家在平時生活中也會略有感受,比如小區內有人在休息時間裝修等,都會使人感到心煩意亂。

而雜訊武器所使用的則是高強度或高分貝的噪音,當人耳感受到這種特殊的雜音時,聽覺系統和中樞神經都會受到影響,會出現一系列的心理反應和生理反應,產生頭暈耳鳴,心跳加速等症狀,甚至昏迷。

❹ 超聲波是否會對人體造成影響

安全風險——過度使用或影響胎兒發育

關於風險問題,中國超聲醫學工程學會會長、北京大學人民醫院超聲科主任李建國明確表示,常規的產前超聲檢查對排畸非常有必要也應該提倡,但過度使用,聲功率過高,時間過長,次數過多,就可能對胎兒發育造成潛在影響。而這種影響也許是緩慢的,要經過幾代人才能夠被發現。

2014年12月,美國FDA發出聲明,強烈反對給胎兒拍照片,生物醫學工程學Shahram博士說:超聲波可以使人體組織升溫,某些情況下還可產生非常小的氣泡。而這種升溫和小氣泡,可能會影響胚胎的正常發育。

(4)什麼儀器能和人體產生共振擴展閱讀:

低劑量超聲是潛在的致癌與致畸形因素,而且不同頻率、不同聲強對不同個體有一定危害。因為超聲波對固體和液體都有很強的穿透本領,能量較大時可以使物質微粒作高頻振動,部分能量還可以轉變為熱能,使局部溫度升高。

高強度的脈沖超聲波在含有微米級小氣泡的液體中傳播時,可導致氣泡收縮、膨脹以至猛烈爆炸,這種現象稱為「空化現象」。

美國著名超生物物理專家卡斯坦森指出,某些臨床使用的超聲圖像診斷儀的最大輸出強度已達1千瓦/平方厘米,這個強度足以使生物體產生瞬態空化現象。對生物體來說,瞬態空化作用時,靠近爆炸氣泡附近的細胞會受到損傷,一般說來,在人體內大多數器官和生物流體中,損傷少量細胞不會對人體產生危害。

❺ 醫學影像設備有哪些

1、CT,即電子計算機斷層掃描

CT是利用精確準直的X線束、γ射線、超聲波等,與靈敏度極高的探測器一同圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描,具有掃描時間快,圖像清晰等特點,可用於多種疾病的檢查,根據所採用的射線不同可分為:X射線CT(X-CT)、超聲CT(UCT)以及γ射線CT(γ-CT)等。

2、CR,即計算機X線攝影系統

計算機X線攝影指的是用光激勵存儲熒光體作為探測器的X射線投影成像方法,同時也代指使用該種成像方法的醫療成像設備。

3、DR,即直接數字化X線攝影系統

DR指在計算機控制下直接進行數字化X線攝影的一種新技術,即采非晶硅平板探測器把穿透人體的X線信息轉化為數字信號,並由計算機重建圖像及進行一系列的圖像後處理。DR系統主要包括X線發生裝置、直接轉換平板探測器、系統控制器、影像監示器、影像處理工作站等幾部分組成。

4、磁共振

是醫學影像學的一場革命,生物體組織能被電磁波譜中的短波成分如X線等穿透,但能阻擋中波成分如紫外線、紅外線及長波。人體組織允許磁共振產生的長波成分如無線電波穿過,這是磁共振應用於臨床的基本條件之一。

5、DSA,即數字減影血管造影技術

數字減影血管造影技術是一種新的X線成像系統,是常規血管造影術和電子計算機圖像處理技術相結合的產物。通過DSA處理的圖像,使血管的影像更為清晰,在進行介入手術時更為安全。

❻ 電磁波能和物體共振嗎電磁波能和物體或人體共振嗎

外加信號的頻率和物體本身的固有頻率相當,才會產生共振,
電磁波應該是不可以,聲波,機械波可以的.

❼ 雙姿態核磁共振成像儀是什麼有什麼用

核磁共振又叫核磁共振成像技術。核磁共振成像儀就是因這項技術而產生的儀器。它是繼CT後醫學影像學的又一重大進步。自80年代應用以來,它以極快的速度得到發展。核磁共振是一種物理現象,作為一種分析手段廣泛應用於物理、化學、生物等領域,到1973年才將它用於醫學臨床檢測。

根據量子力學原理,原子核與電子一樣,也具有自旋角動量,其自旋角動量的具體數值由原子核的自旋量子數決定,實驗結果顯示,不同類型的原子核自旋量子數也不同:質量數和質子數均為偶數的原子核,自旋量子數為0;質量數為奇數的原子核,自旋量子數為半整數;質量數為偶數,質子數為奇數的原子核,自旋量子數為整數。

❽ 和治友德溫通儀什麼功能調理什麼

和治友德氣血溫通養生儀的養生功能我們歸納一下有四個方面:

1、提高機體熱能 疏通血管 增強免疫力

養生儀發出的微晶磁振能量與人體細胞產生共振效應,體內分子震盪活躍,產生 生物熱 效應,能快速提升體溫。養生儀能改善血管緊張,令血流量增加,攜帶氧氣和其他營養物質大大增加,抗體活躍度增強,從而提升人體新陳代謝和自愈能力。

2、舒經通絡 調和氣血 改善臟腑功能

通過足底導入微晶磁振能量,疏通經絡,調和氣血。微晶磁振能量首先疏通足部的六條經絡,並通過經絡循環疏通十二經脈。 通過腰部溫熱振盪「帶脈」疏通經絡,調和氣血。

3、活化細胞 排毒清淤 改善微循環

養生儀具有擴張微血管,開通側枝循環,加速血流的作用,能改善微循環,使身體各部位的組織得到充足的供血供氧,消除百病之源-「氣滯血瘀--微循環障礙」。

溫通經絡凝膠的獨特配方具有活血通絡作用,配合微晶磁振能量深層滲透人體,有效促進循環。

4、瘦身減肥 緊致塑形

正常人有40-60萬億個細胞,其中脂肪細胞大約是300-500億個,而肥胖人群並不是細胞數量比標准體形的人多,而是單個細胞個頭更大。撐大這些細胞的罪魁禍首就是「脂滴」。

❾ 共振的應用

共振是十分普遍的自然現象,幾乎在物理學的各個分支學科和許多交叉學科中以及工程技術的各個領域中都可以觀察到它,都要應用到它。例如橋梁、碼頭等各種建築,飛機、汽車、輪船、發動機等機器設備的設計、製造、安裝中,為使建築結構安全工作和機器能正常運轉,都必需考慮到防止共振問題。而有許多儀器和裝置要利用共振原理來製造。機械共振應用的典型例子是地震儀,它不僅是地震記錄和研究地震預報的基本手段,也是研究地球物理的重要工具。利用共振可以製造超聲工具,利用原子、分子共振可以製造各種光源如日光燈、激光以及電子表、原子鍾等。在音樂藝術中,不論是聲樂,還是器樂,共振都起決定性的作用,甚至可以說沒有共振就沒有音樂。人的聽覺器官中有一精巧絕倫的共振系統,許多動物也如此。「聽」可以說是利用共振原理對聲振動的諧波分析。研究共振對於醫學、仿生學均有重大意義。電磁振盪的共振在無線電技術中具有極重要的地位。電磁波信號的產生、接收、放大、分析處理都要靠共振來幫助。可以說凡要用到電磁波的地方離開了電磁波的共振是不可能的。共振還是探索宇宙和認識微觀世界的鑰匙。靠共振來辨認、識別來自宇宙的電磁波,研究宇宙中星體的物質結構、能量、質量。利用微觀粒子的共振可認識微觀世界的物理規律。例如利用核磁共振可以研究物質的電子結構和測量核磁矩。值得一提的是,與微觀粒子共振有關的諾貝爾物理獎得獎項目就很多,象布洛赫和珀塞爾關於核磁共振技術的發明,卡斯特勒光泵技術的發明,穆斯堡爾效應的發現,巴索夫、普洛霍洛夫和湯斯發明的脈塞和激光,丁肇中和利希特發現的J/Ψ粒子等。 實際上,中國人對於聲音共振的運用,還可以追溯到很久遠的年代。
早在戰國初期,當時的人就發明了各種各樣的共鳴器,用來偵探敵情。《墨子·備穴》記載了其中的幾種:
在城牆根下每隔一定距離挖一深坑,坑裡埋置一隻容量有七八十升的陶瓮,瓮口蒙上皮革,這樣,實際上就做成了一個共鳴器。讓聽覺聰敏的人伏在這個共鳴器上聽動靜,遇有敵人挖地道攻城的響聲,不僅可以發覺,而且根據各瓮瓮聲的響度差可以識別來敵的方向和遠近。另一種方法是:在同一個深坑裡埋設兩只蒙上皮革的瓮,兩瓮分開一定距離,根據這兩瓮的響度差來判別敵人所在的方向。
以上幾種方法被歷代軍事家因襲使用。明代抗倭名將戚繼光曾用上面的方法來偵聽敵人鑿地道的聲音。甚至在本世紀的一些現代戰爭中,不少國家和民族還繼續採用這些方法。
我國古時還發明出了另一種更加輕巧、簡便、實用的共鳴器。如唐代的軍隊中就有一種用皮革製成的叫做「空胡鹿」的隨軍枕,讓聽覺靈敏和睡覺警醒的戰士在宿營時使用,「凡人馬行在三十里外,東西南北皆響聞」。當聲音通過地面傳播到空穴時,在空穴處產生交混回響,於是就能知道敵人的多寡遠近。值得一提的是,這種用竹筒聽地聲的方法正是現代醫用聽診器的濫觴。
宋代的科學家沈括就曾巧妙地利用共振原理設計出了在琴弦上跳舞的小人:先把琴或瑟的各弦按平常演奏需要調好,然後剪一些小小的紙人夾在各弦上。當彈動不夾紙人的某一弦線時,凡是和它共振的弦線上的紙人就會隨著音樂跳躍舞動。這個發明比西方同類發明要早幾個世紀。
據史籍記載,我國晉代就有人對聲音共振現象作出了正確的解釋,並已經能夠完全認識到,防止共振的最好的方法是改變物體的固有頻率,使之與外來作用力的頻率相差越大越好。
古時還有一個有趣的故事,說的就是人們如何巧妙地消除共振的。唐朝時候,洛陽某寺一僧人房中掛著的一件樂器,經常莫名其妙地自動鳴響,僧人因此驚恐成疾,四處求治無效。他有一個朋友是朝中管音樂的官員,聞訊特去看望他。這時正好聽見寺里敲鍾聲,那件樂器又隨之作響。於是朋友說:你的病我可以治好,因為我找到你的病根了。只見朋友找到一把鐵銼,在樂器上銼磨幾下,樂器便再也不會自動作響了。朋友解釋說這件樂器與寺院里的鍾聲的共振頻率相合,於是敲鍾時樂器也就會相應地鳴響,把樂器稍微銼去一點,也就改變了它的固有振動頻率,它就不再能和寺里的鍾聲共鳴了。僧人恍然大悟,病也就隨著痊癒了。 到了現代,隨著科技的發展和對共振研究的更加深入,共振在社會和生活中「震盪」得更為頻繁和緊密了。
弦樂器中的共鳴箱、無線電中的電諧振等,就是使系統固有頻率與驅動力的頻率相同,發生共振。電台通過天線發射出短波/長波信號,收音機通過將天線頻率調至和電台電波信號相同頻率來引起共振。將電台信號放大,以接受電台的信號。電波信號通過天線向空中發射信號,短波通過雲層發射,長波通過直接向地球表面發射。收音機的天線將共振磁環的頻率調節至和電台電波信號相同時就會產生共振,電波信號將被放大,然後天線將放大後的信號經過過濾後傳至喇叭發聲。
在建築工地經常可以看到,建築工人在澆灌混凝土的牆壁或地板時,為了提高質量,總是一面灌混凝土,一面用振盪器進行震盪,使混凝土之間由於振盪的作用而變得更緊密、更結實。此外,粉碎機、測振儀、電振泵、測速儀等,也都是利用共振現象進行工作的。
進入20世紀以後,微波技術得到長足的發展,使人類的生活進入了一個全新的、更加神奇的領域。而微波技術正是一種把共振運用得非常精妙的技術。微波技術不僅廣泛應用在電視、廣播和通訊等方面,而且「登堂入室」,與人們的日常生活愈來愈密切相關,微波爐便是家庭應用共振技術的一個最好體現。具有2500赫茲左右頻率的電磁波稱為「微波」。食物中水分子的振動頻率與微波大致相同,微波爐加熱食品時,爐內產生很強的振盪電磁場,使食物中的水分子作受迫振動,發生共振,將電磁輻射能轉化為熱能,從而使食物的溫度迅速升高。微波加熱技術是對物體內部的整體加熱技術,完全不同於以往的從外部對物體進行加熱的方式,是一種極大地提高了加熱效率、極為有利於環保的先進技術。
專家研究認為,音樂的頻率、節奏和有規律的聲波振動,是一種物理能量,而適度的物理能量會引起人體組織細胞發生和諧共振現象,這種聲波引起的共振現象,會直接影響人們的腦電波、心率、呼吸節奏等,使細胞體產生輕度共振,使人有一種舒適、安逸感,音律的變化使人的身體有一種充實、流暢的感覺。它活化了體內的細胞,加快了血液的流動,激活了人的物理層次的生命潛能。人們還發現,當人處在優美悅耳的音樂環境中,可以改善精神系統、心血管系統、內分泌系統和消化系統的功能,促使人體分泌一種有利健康的活性物質,提高大腦皮層的興奮性,振奮人的精神,讓人們的心靈得到了陶冶和升華。所以,人們已經開始運用音樂產生的共振,來緩解人們由於各種因素造成的緊張、焦慮、憂郁等不良心理狀態,而且還能用於治療人的一些心理和生理上的疾病。
粒子加速器對於物理學的研究和發展是至關重要的,而粒子加速器對於共振的運用,用「登峰造極」來形容也一點不為過。在粒子物理的基本小宇宙中,每一種能量都有對應的頻率,反之亦然,這是很自然的物質互補原理,既有波又有粒子的特性。物質因為具有波的性質,也就有了頻率。粒子加速器就是運用了這樣的共振原理,把許多小小的「波紋」迭加起來,結果變成很大的「波峰」,可把電子或質子推到近乎光速,在高速的相撞下產生新的粒子來。

❿ 什麼是核磁共振為什麼「磁共振」盡量不要做有哪些原因

相信大家都聽說過核磁共振,但是很多人對此並不了解,看了我的這篇文章,相信大家對核磁共振會有一個全方位的認識。

什麼是核磁共振呢?

首先,核磁共振是磁矩不為零的原子核,在外磁場作用下自旋能級發生塞曼分裂,共振吸收某一定頻率的射頻輻射的物理過程。

核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核塞曼能級上的躍遷。

一般有六類人群不適宜進行核磁共振檢查:即使安裝心臟起搏器的人、有或疑有眼球內金屬異物的人、動脈瘤銀夾結扎術的人、體內金屬異物存留或金屬假體的人、有生命危險的危重病人、幽閉恐懼症患者等。

與什麼儀器能和人體產生共振相關的資料

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