液体核磁共振谱仪双谐振射频线圈去耦研究及优化设计

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检测线圈是核磁共振系统最前端单元,其性能对NMR信号质量起着决定性的作用。核磁共振波谱仪通常有多通道,分别进行1H/19F 核和杂核(31P、13C、15N)等液体样品检测,相应的探头射频线圈也有1H核线圈和杂核线圈两个。为了获得高灵敏度,核磁共振线圈通常需要贴近样品。高场液体核磁共振探头线圈通常为横向线圈,射频场方向与线圈轴向垂直,线圈越靠近样品时,填充因子越高,所需的激发功率越小,接收到的NMR信号越强。为了满足上述要求,1H核和杂核两个独立线圈均需尽量靠近样品,两个线圈直径仅差2~3mm,导致线圈相互之间形成非常严重的耦合干扰,不仅影响谐振频率,而且影响样品检测区射频场的均匀性,增大调谐匹配难度。另一方面,杂核通道是一个宽频通道,在每个所需的共振频率点上都要避免对1H核线圈的干扰。因此线圈间的耦合问题是高场液体核磁共振探头多线圈研发的核心问题和难点。针对上述问题,本文利用电磁场仿真设计CST工具对1H核和杂核双线圈的耦合干扰问题进行了深入研究,对双线圈进行了优化设计,消除了所需共振频率点下双线圈的耦合干扰,具体研究内容如下:1、根据高场核磁共振线圈的结构特性,提出了横向线圈(马鞍型线圈、Slotted tube线圈、AG线圈)的射频场均匀性评估方案。2、利用CST软件研究了由外层杂核马鞍型线圈,内层1H核Slotted tube线圈构成的双线圈结构的耦合干扰情况,在双线圈的开窗尺寸、线圈间距、线圈长度等参数对耦合干扰的影响进行了分析和优化设计。3、利用CST软件研究了由外层1H核AG线圈,内层杂核马鞍型线圈构成的双线圈结构的耦合干扰情况,在双线圈的开窗尺寸、线圈间距、线圈长度等方面对耦合干扰的影响进行了分析和优化设计。4、研究了双线圈耦合通路,利用低通滤波器研究了双线圈调谐匹配电路的各个通路对耦合干扰的影响,并进行了分析和优化设计。
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