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文檔簡介
1、核磁共振(NMR)成像技術是繼 CT機之后,醫(yī)學影像領域的又一重大技術進步。從80年代應用在醫(yī)院以來,它的發(fā)展速度是驚人的。但是由于NMR自身原因,與其他檢測方法相比NMR的靈敏度還不夠高。將電子自旋的較高極化傳遞給核自旋來實現(xiàn)增加核磁共振實驗靈敏度的技術能把NMR的靈敏度提高1~2個數(shù)量級,這種電子與原子核之間的極化轉移稱為動態(tài)核極化(DNP),極化傳遞由高頻率的毫米波或太赫茲波輻射來驅動。
太赫茲波的產(chǎn)生和放大是太赫茲應用
2、的關鍵技術。現(xiàn)階段,太赫茲波的產(chǎn)生主要有3種途徑,第一是用激光作用特定的氣體激發(fā)太赫茲波的光子學技術;第二是用傳統(tǒng)的固態(tài)器件產(chǎn)生太赫茲波;第三是用電真空器件產(chǎn)生太赫茲波。產(chǎn)生太赫茲波的電真空器件主要是回旋管。本文的目的是設計一種高效率的太赫茲回旋管用于產(chǎn)生太赫茲信號。該支回旋管在提高核磁共振儀器的分辨率上有很好的效果。注-波互作用部分是回旋管研究的關鍵部分。本論文基于回旋管注-波互作用線性與自洽非線性理論,對互作用過程進行研究,主要工作
3、如下:
?。?)根據(jù)應用需要,本文設計的是250GHz的基波太赫茲回旋管。首先,基于回旋管的工作要求,選擇合適的工作模式,設計一種回旋管諧振腔結構。其后,對影響諧振腔的品質因數(shù)與諧振頻率的參數(shù)進行分析。然后,確定諧振腔的尺寸。最后,利用三維電磁仿真軟件進行驗證所設計是否符合要求。
(2)基于回旋管的線性理論,對回旋管的色散曲線、起振電流、耦合系數(shù)等參數(shù)進行分析,得到相應參數(shù)的初值,為注-波互作用的進一步研究做出準備。<
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