Introduit les fondamentaux de la relaxation spin en résonance magnétique, couvrant la relaxation spin-lattice et spin-spin, et le mouvement rotationnel dans les liquides.
Explore les mécanismes de relaxation dans l'imagerie biomédicale, y compris l'équilibre de magnétisation transversale et longitudinale et l'impact de la dynamique moléculaire.
Explore la théorie de la relaxation en RMN, la relaxation en T2 et la détermination de la taille des pores, en mettant l'accent sur les applications pratiques et les défis.
Déplacez-vous dans la formation d'échos de spin dans l'imagerie par IRM et la formulation mathématique derrière elle, en soulignant le rôle des impulsions et des gradients RF.
Couvre les concepts de spintronique, le magnétisme, le transport, la relaxation, les cohérences, la structure du cours et les résultats d'apprentissage.
Explore les qubits de spin dans les points quantiques, la détection en temps réel d'un seul électron, la réponse de tunnel, la lecture sélective de l'énergie, le temps de relaxation T1, la relaxation de spin et le contrôle cohérent de spin.
Explore les mécanismes de relaxation de spin, la théorie de la perturbation, les taux de relaxation, la conservation de l'élan, la traînée de phonon, les interactions électron-magnon et les symétries.
Couvre la détection quantique avec des spins simples, en se concentrant sur le centre de vide d'azote dans le diamant et ses applications dans les matériaux antiferromagnétiques.
Explore les mécanismes des agents de contraste IRM et leurs applications dans l'imagerie des vaisseaux sanguins, des tumeurs et de l'inflammation, y compris les agents de contraste intracellulaires comme l'IRM améliorée par Mn.
Explore la dynamique du réseau, les propriétés des vibrations du réseau et leur impact sur la chaleur, la chaleur spécifique, la dilatation thermique et la conductivité thermique.