Vous avez symbolisé ici l'axe du champ magnétique B0 ainsi que l’axe de notre spin. Le spin au lieu de s’aligner
bêtement dans l’axe de B0, va tourner comme une toupie autour de ce dernier. C’est donc le mouvement de
précession.
• Ce mouvement de précession qui ressemble au mouvement d’une toupie (cette vitesse rotatoire) s’exprime de
la manière suivante:
-B0 est le champ magnétique (s’exprime en tesla.) Correspond à la puissance du champ magnétique.
NB: le tesla est l'unité des champs magnétiques.
-W0 est la fréquence de précession des spins, elle correspond à une vitesse angulaire (nombre de tours par seconde
c’est en quelque sorte une vitesse de rotation
-ϒ est le rapport gyromagnétique caractéristique du noyau étudié.
NB: Chaque noyau a son propre rapport gyromagnétique.
• Pour le proton, Y est de 42.57 MhZ/T. Dans un champs magnétique le 1 tesla, W est docn de 42,57MHz.
En mécanique quantique il existe deux positions d’alignement (deux populations) possibles pour les spins :
Dans le sens de B0 (ou de l'aimant, c'est-à-dire le pôle positif dans un sens et le pôle négatif dans l'autre sens)
Dans le sens inverse de B0.
• La proportion de spins orientés dans le même sens que B0 est nettement supérieure. (Sinon on aurait un
problème, on n'aurait pas de valeur de vecteur.)
Le rapport entre les deux populations de spins est l’ordre de 6/100 000.
• La résultante de tous ces moments magnétiques est donc un vecteur parallèle à B0. C’est comme si la somme
de tous les petits aimants allait donner un gros et même aimant (représentant le corps qui a été magnétisé), lui
même orienté dans le même sens que B0.
• Les deux groupes de spins (parallèles et anti parallèles) vont interagir avec B0. Il va en résulter une énergie
d’interaction pour chaque groupe.