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dc.contributor.authorBARIL, Nathalie
dc.date2002-10-03
dc.date.accessioned2021-01-13T14:03:17Z
dc.date.available2021-01-13T14:03:17Z
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/25252
dc.description.abstractCe travail de thèse propose divers développements méthodologiques liés à l'utilisation de gradients d'induction électromagnétique B1 (gradients RF). Ils s'inscrivent essentiellement dans deux applications : l'imagerie de surface et la détection de mouvements périodiques de spins d'origine mécanique ou électrique. Une nouvelle géométrie d'antenne de surface a été conçue et construite. Cette antenne en échelle génère un gradient constant d'induction oscillante selon sa direction principale, sur 75% de sa longueur. A partir de cette antenne, une nouvelle méthode d'imagerie à deux dimensions basée uniquement sur l'utilisation d'un gradient RF uniforme a été développée. L'application d'un gradient RF résulte en une variation spatiale de l'angle de nutation de l'aimantation. A partir d'une séquence utilisant un train d'impulsions RF, il est possible d'obtenir des profils de densité d'aimantation. Une image à deux dimensions a enfin été obtenue par acquisition d'une succession de profils de l'échantillon, en déplaçant l'antenne dans la direction perpendiculaire à la direction du gradient d'induction B1. Les images réalisées sur des échantillons contenant de l'eau, de taille et de position différentes, étaient dans un premier temps déformées, du fait de la présence d'un gradient d'induction B1 non nul et symétrique, dans la direction perpendiculaire au gradient constant. Une procédure de reconstruction de l'image réelle basée sur une combinaison linéaire d'images déformées d'objets présents sur chaque pixel a été créée et testée. Les images résultantes montrent la faisabilité de "l'imagerie B1". Cette antenne a été utilisée ultérieurement en spectroscopie pour détecter des mouvements périodiques de spins. Ces mouvements ont tout d'abord été induits par une vibration mécanique sinusoïdale. Une séquence de type binomial a permis de caractériser en fréquence et en amplitude l'onde transverse générée dans un gel, ainsi que de déterminer la direction du mouvement des spins. Enfin, toujours par le biais de cette antenne et du gradient d'induction B1 qu'elle génère, un mouvement de proton induit par un champ électrique sinusoïdal a été caractérisé. La séquence binomiale précédente a permis d'une part, de montrer la sélectivité de la réponse RMN en fonction de la fréquence d'oscillation du champ électrique et d'autre part, d'établir une corrélation entre le signal de RMN et l'amplitude du champ électrique.
dc.description.abstractEnThis work proposes various methodological developments linked to the use of radiofrequency field gradients (RF or B1 gradients). Two applications are presented : surface imaging and spins motions detection due to a mechanical vibration or an electric field. A new shape of coil was designed, resulting in a ladder-shaped coil, which produces a constant B1 gradient along its main direction, on 75 % of the coil length. Thanks to this coil, a new method for in-plane 2D imaging was developed without using B0 gradients. The application of a B1 gradient induces a nutation of the spins upon theirs positions along one direction. A sequence based on RF pulses train allows getting spin density profiles. Twodimensional images were obtained by moving the coil across the other direction acquiring each profile. Successive acquisitions resulted first in distorted images due to the presence of a non-zero gradient perpendicular to the constant gradient. A mathematical treatment based on linear combinations of calculated altered images from single-pixel objects was developed in order to rebuild the real magnetisation density. The images realised on different phantoms show the feasibility of "B1 imaging". This coil was in a second time used for spectroscopic studies as NMR detection and characterisation of spins motions. A binomial B1 gradient excitation scheme was used to visualise the mobile spins undergoing a periodic transverse mechanical excitation. For very small displacements and / or B1 gradients, the NMR signal measured on a gel phantom was proportional to the vibration amplitude and the pulse sequence was shown to be selective with respect to the vibration frequency. A good estimation of the direction of vibrations was obtained by varying the angle between the motion direction and the B1 gradient. A similar experience was realised to detect the spins motion submitted to a sinusoidal electric field. The same binomial sequence was used to study the NMR response selectivity of the system in frequency and to establish a correlation between the NMR signal and the electric field amplitude.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagefr
dc.rightsfree
dc.subjectLaser et Matières Denses
dc.subjectGradient d’induction de radiofréquence
dc.subjectGradient RF
dc.subjectImagerie B1
dc.subjectImagerie de surface
dc.subjectReconstruction d’une image
dc.subjectVibrations mécaniques
dc.subjectChamp électrique
dc.titleRMN dans un gradient d'induction oscillante : de l'imagerie de surface à la détection de mouvements
dc.typeThèses de doctorat
bordeaux.hal.laboratoriesThèses Bordeaux 1 Ori-Oai*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=RMN%20dans%20un%20gradient%20d'induction%20oscillante%20:%20de%20l'imagerie%20de%20surface%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9tection%20de%20mouvements&rft.atitle=RMN%20dans%20un%20gradient%20d'induction%20oscillante%20:%20de%20l'imagerie%20de%20surface%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9tection%20de%20mouvements&rft.au=BARIL,%20Nathalie&rft.genre=unknown


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