Изобретение относится к области электротехники, в частности, к радиоэлектронике и регистрации сигналов ядерного магнитного резонанса (далее: ЯМР), может быть использовано в устройствах ЯМР в условиях флуктуации внешнего магнитного поля, что позволяет производить накопление ЯМР-сигнала для выявления в спектрах органических жидкостей линий с очень малой амплитудой при анализе их молекулярной структуры. Принцип работы устройства состоит в оптимизации параметров квадратурного детектирования ЯМР-сигналов в условиях флуктуации внешнего магнитного поля для возможности накопления сигнала.
Известно устройство для регистрации спектров ЯМР и коррекции его частоты в спектрометрах с электромагнитом [1]. В устройство поступают два ЯМР-сигнала: один - от исследуемого образца, второй - с калибровочным образцом. Сначала регистрируется ЯМР-сигнал от калибровочного датчика, по которому измеряется величина внешнего магнитного поля, затем регистрируется ЯМР-сигнал от датчика с исследуемым образцом, полученный спектр корректируется по полученным данным от калибровочного датчика. Полученные таким образом спектры могут использоваться в методе накопления для увеличения отношения сигнала к шуму. Недостатком такого способа является недостаточно точная получаемая информация за счет последовательности регистраций ЯМР-сигналов, разделенной временем, за которое величина поля, как в случае магнитного поля Земли внутри лаборатории, может значительно измениться.
Известно устройство, используемое для получения магнитно-резонансных изображений в земном магнитном поле с компенсацией флуктуации магнитного поля Земли [2], наиболее близкое к заявленному изобретению, принятое в качестве прототипа. Принцип работы известного устройства-прототипа заключается в квадратурном детектировании ЯМР-сигнала от исследуемого образца с использованием ЯМР-сигнала от калибровочного датчика в качестве опорного сигнала. Заявленное изобретение выполняет функции, аналогичные функциям детекторного узла известного устройства, и, соответственно, имеет похожую структуру, а именно, на входы устройства поступают два ЯМР-сигнала, в качестве опорного сигнала при квадратурном детектировании исследуемого ЯМР-сигнала используется сигнал, сформированный по данным полученных из анализа калибровочного сигнала.
Недостатком известного устройства являются получаемые широкие спектральные линии. Это обстоятельство приводит к потере информации при исследовании образцов с большими временами релаксации в однородном магнитном поле. Этот недостаток возникает за счет использования сигнала от калибровочного датчика в качестве опорного сигнала при детектировании исследуемого сигнала, что делает невозможным качественно детектировать продолжительные сигналы, используемые в ЯМР-спектроскопии высокого разрешения, даже при использовании специального фильтра, преобразующего экспоненциальный спад калибровочного ЯМР-сигнала в прямоугольный импульс с заполнением. Продолжительности такого сигнала достаточно для детектирования исследуемых ЯМР-сигналов, получаемых в магнитно-резонансной томографии, поскольку они значительно короче из-за используемых в экспериментах градиентов магнитных полей. Эксперименты, связанные со спектроскопией высокого разрешения проводятся при отсутствии градиентов, то есть в однородном магнитном поле Земли, в котором регистрируется и калибровочный ЯМР-сигнал. При этом длительности ЯМР-сигналов от обоих датчиков становится сравнимыми. В этом случае специальный фильтр для калибровочного сигнала, используемый в прототипе, приводит к потере информации о спектре из-за артефактов частоты в конце сигнала, вносимыми шумами датчика.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение разрешения ЯМР-спектров при длительном накоплении сигнала.
Указанный технический результат достигается реализацией в заявленном изобретении длительности опорного сигнала для квадратурного детектирования исследуемого ЯМР-сигнала за счет исключения влияния шумов датчика в конце калибровочного ЯМР-сигнала. Такой результат является следствием нескольких факторов. Во-первых, калибровочный ЯМР-сигнал не используется в качестве опорного сигнала при детектировании, он анализируется для получения точного значения частоты сигнала. При этом используется только часть сигнала, в которой влияние шумов датчика незначительна. Во-вторых, опорный сигнал формируется генератором сигналов синусоидальной формы, определяемых функциями A⋅sin(2π⋅ƒ⋅t+ϕ) и A⋅cos(2π⋅ƒ⋅t+ϕ), где А - амплитуда сигнала, ƒ - частота, ϕ - фаза, любой необходимой продолжительности, что, по сути, является идеальным условием для квадратурного детектирования. Технический результат достигается за счет оснащения устройства частотомером и генератором сигнала синусоидальной формы.
Сущность заявленного изобретения поясняется Фиг. 1, на которой представлена схема устройства, которое состоит из корпуса (1) с двумя входами для исследуемого и калибровочного сигналов (2 и 3) с одной стороны и двумя выходами (4 и 5) для двух компонент исследуемого сигнала, внутри корпуса со стороны его входов расположены два блока амплитудно-цифровых преобразователей (6-7), каждый из которых подсоединен к соответствующему из двух блоков памяти (8-9), выход блока памяти канала исследуемого сигнала подсоединен ко входу квадратурного детектора (10), между квадратурным детектором (10) и блоком памяти в канале калибровочного сигнала (9) расположен блок частотомера (11), соединенный с блоком генератора (12), выходы которого соединены со входами квадратурного детектора (10).
Работа заявленной полезной модели осуществляется следующим образом. Оба ЯМР-сигнала переводятся в цифровой вид соответствующими АЦП (6, 7) и запоминаются в соответствующих блоках памяти (8, 9). Далее исследуемый сигнал из блока памяти (8) поступает в квадратурный детектор (10). Калибровочный сигнал из блока памяти (9) поступает в частотомер (11), где производится точный расчет частоты сигнала по участку сигнала, в котором влияние шумов минимально. Затем численное значение полученной частоты калибровочного сигнала подается в генератор (12), формирующий два синусоидальных сигнала с полученной частотой, являющихся комплексными дополнениями, которые подаются на квадратурный детектор (10). На выходах (4, 5) образуются комплексные дополнения продетектированного сигнала, готовые для процесса накопления сигнала и получения ЯМР-спектров высокого разрешения после преобразования Фурье.
На Фиг. 2 представлены схематически изображения сигналов и получаемых спектров в прототипе и заявленном изобретении. В прототипе: исследуемый (1а) и калибровочный сигналы (1б) с шумовой дорожкой в конце; калибровочный сигнал после обработки специальным фильтром (1г) имеет артефакты частоты ближе к концу сигнала из-за влияния шумов, но они не влияют на детектирование короткого исследуемого сигнала; широкая линия спектра, получившаяся после детектирования и преобразования Фурье (1в). Аналогично в заявленном изобретении: исследуемый (2а) и калибровочный (2б) сигналы с продолжительностью одного порядка; гармонический сигнал (2г), выдаваемый генератором с частотой, полученной в результате обработки калибровочного сигнала в блоке частотомера; спектр высокого разрешения исследуемого сигнала (2в).
Заявленное изобретение было апробировано в лабораторных условиях Санкт-Петербургского государственного университета (на физическом факультете на кафедре ядерно-физических методов исследования). Была подтверждена работоспособность заявленного изобретения и достижение указанного технического результата.
Ниже приведен конкретный пример результатов апробации.
Измерение константы косвенного спин-спинового взаимодействия в триметилфосфате между протонами и ядрами углерода 13С естественного содержания методом ЯМР в земном поле. Объем исследуемого образца 130 мл. В спектре одиночного эксперимента выделяются две линии косвенного спин-спинового взаимодействия (КССВ) протонов с ядрами фосфора 31Р. Спектральные линии КССВ протонов с ядрами углерода 13С из-за его низкого природного содержания имеют амплитуду на два порядка меньше, чем линии взаимодействия с ядрами фосфора и не видны из-за шума. Для увеличения отношения сигнала к шуму применялся метод накопления сигнала, для чего необходима стабильность частоты ЯМР. В результате эксперимента со 100-кратным повторением на спектре возникли линии с амплитудой на два порядка меньшей, чем у линии от взаимодействия с фосфором на расстоянии 81.5 Гц от центра спектра. Таким образом, константа КССВ протонов с углеродом прямой связи равна 163 Гц, что подтверждает достижение указанного технического результата заявленным изобретением.
Источники информации
1. Патент: WO 2015116518-РАМРН-449
2. Статья: Gorazd Miha Kos, Andrej Duh, Janez ((Magnetic Resonance Imaging System Based on Earth magnetic field» INSTRUMENTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 32, No. 6, pp. 655-667, 2004 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ ядерного магнитного каротажа и устройство для его реализации | 2016 |
|
RU2645909C1 |
Способ ЯМР-томографии | 1986 |
|
SU1368752A1 |
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ ЯДЕРНОГО КВАДРУПОЛЬНОГО И ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА | 2011 |
|
RU2490618C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОРИСТОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ И МИНЕРАЛОВ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ | 2009 |
|
RU2422809C2 |
Способ ядерного магнитного каротажа и устройство для его реализации | 2018 |
|
RU2679630C1 |
Цифровой фазовый детектор | 2018 |
|
RU2723445C2 |
Спектрометр ядерного магнитного резонанса(ярм) | 1976 |
|
SU646245A1 |
Способ ядерно-магнитного каротажа и устройство для его осуществления | 1984 |
|
SU1288564A1 |
Вычислительный томограф на основе ядерного магнитного резонанса | 1983 |
|
SU1126850A1 |
Способ регистрации спектров ядерногоМАгНиТНОгО РЕзОНАНСА и уСТРОйСТВО дляЕгО ОСущЕСТВлЕНия | 1979 |
|
SU851218A1 |
Изобретение относится к области электротехники, а именно к радиоэлектронике и регистрации сигналов ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли содержит корпус с двумя входами для исследуемого и калибровочного сигналов с одной стороны и двумя выходами для двух компонент продетектированного исследуемого сигнала, внутри корпуса со стороны его входов расположены два блока амплитудно-цифровых преобразователей, каждый из которых подсоединен к соответствующему из двух блоков памяти, выход одного из которых подключен ко входу квадратурного детектора, расположенного со стороны выходов корпуса; между квадратурным детектором и блоком памяти в канале калибровочного сигнала расположен блок преобразования калибровочного сигнала, при этом в качестве блока преобразования калибровочного сигнала использованы последовательно расположенные со стороны блока памяти блок частотомера, соединенный с блоком генератора сигналов синусоидальной формы, определяемых функциями A⋅sin(2π⋅ƒ⋅t+ϕ) и A⋅cos(2π⋅ƒ⋅t+ϕ), где А - амплитуда сигнала, ƒ - частота, ϕ - фаза, выходы генератора соединены со входами квадратурного детектора. Технический результат – повышение разрешения ЯМР-спектров при длительном накоплении сигнала. 2 ил.
Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли, содержащее корпус с двумя входами для исследуемого и калибровочного сигналов с одной стороны и двумя выходами для двух компонент продетектированного исследуемого сигнала, внутри корпуса со стороны его входов расположены два блока амплитудно-цифровых преобразователей, каждый из которых подсоединен к соответствующему из двух блоков памяти, выход одного из которых подключен ко входу квадратурного детектора, расположенного со стороны выходов корпуса; между квадратурным детектором и блоком памяти в канале калибровочного сигнала расположен блок преобразования калибровочного сигнала, отличающееся тем, что в качестве блока преобразования калибровочного сигнала использованы последовательно расположенные со стороны блока памяти блок частотомера, соединенный с блоком генератора сигналов синусоидальной формы, определяемых функциями A⋅sin(2π⋅ƒ⋅t+ϕ) и A⋅cos(2π⋅ƒ⋅t+ϕ), где А - амплитуда сигнала, ƒ - частота, ϕ - фаза, выходы генератора соединены со входами квадратурного детектора.
Ales Mohoric, Gorazd Planinsic, Miha Kos, Andrej Duh, Janez Stepisnik "Magnetic Resonance Imaging System Based on Earth magnetic field" INSTRUMENTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol | |||
Способ образования коричневых окрасок на волокне из кашу кубической и подобных производных кашевого ряда | 1922 |
|
SU32A1 |
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
Искроудержатель для паровозов | 1923 |
|
SU655A1 |
US 5528143 A, 18.06.1996 | |||
УСТРОЙСТВО ЯДЕРНО-МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА В ПОЛЕ ЗЕМЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ КЕРНОВ | 2011 |
|
RU2457516C1 |
Устройство возбуждения сигналов ядерного магнитного резонанса в слабом магнитном поле | 1985 |
|
SU1293595A1 |
Авторы
Даты
2019-08-28—Публикация
2017-03-14—Подача