Tuteur jlr.10 Posted December 13, 2022 Tuteur Posted December 13, 2022 Bonsoir, en ce qui concerne la relaxation je ne comprend pas comment on calcule T1 ou T2. Merci d'avance pour vos réponses. Quote
Ancien Responsable Matière Flèche Posted December 13, 2022 Ancien Responsable Matière Posted December 13, 2022 Coucou @jlr.10 ! Je suis pas hyper douée en biophysique dsl donc je te renvoie vers cette super fiche méthode page 32 (juste ici ) où tu as une explication d'un exercice type concernant les temps de relaxation T1 et T2 donc j'espère que ça pourra t'aider. Courage pour demain !!! Et n'hésite pas si tu as des questions ! Quote
Élu Etudiant Solution OlivierP Posted December 13, 2022 Élu Etudiant Solution Posted December 13, 2022 Il y a 2 heures, jlr.10 a dit : Bonsoir, en ce qui concerne la relaxation je ne comprend pas comment on calcule T1 ou T2. Merci d'avance pour vos réponses. Salut @jlr.10, Alors pour calculer le T1 tu vas utiliser soit cette formule générale Mz(t) = M0 (1-(1-cos φ )e-t/T1) ou la formule si tu as une impulsion à 90 degrés : Mz 90 (t) = M0 (1-e-t/T1) Et en prenant par exemple la deuxième formule si tu es dans une impulsion à 90 degrés, tu peux retrouver le T1 en utilisant le logarithme népérien : Mz 90 (t) = M0 (1-e-t/T1) Mz / M0 = 1-e-t/T1 - (Mz / M0) + 1= e-t/T1 ln [- (Mz / M0) + 1] = -t/T1 T1 = -t/ ln [- (Mz / M0) + 1] Pour le T2, tu fais pareil en utilisant les formules : Mx(t) = M0 sinφ e-t/T2 ou la formule si tu as une impulsion à 90 degrés : Mx 90 (t) = M0 e-t/T2 Et en prenant par exemple la deuxième formule si tu es dans une impulsion à 90 degrés, tu peux retrouver le T2 en utilisant le logarithme népérien : Mx 90 (t) = M0 e-t/T2 e-t/T2 = Mx / M0 -t/T2 = ln(Mx/M0) T2 = -t / ln(Mx/M0) Si je n'ai pas été assez clair, n'hésite pas bunot and Flèche 1 1 Quote
Tuteur jlr.10 Posted December 13, 2022 Author Tuteur Posted December 13, 2022 Merci bcp à vous c’est plus claire : ) Flèche and cellulesouches 1 1 Quote
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