通过控制层面选择梯度场和射频脉冲来完成MR图像层面和层厚的选择。在完成了层面选择后还必须进行层面内的空间定位编码。层面内的空间定位编码包括频率编码和相位编码。频率编码让来自不同位置的MR信号包含有不同的频率,采集到混杂有不同频率的MR信号后,通过傅里叶变换才能解码出不同频率的MR信号,而不同的频率代表不同的位置。在前后方向上施加了频率编码梯度场后,经傅里叶转换的MR信号仅完成了前后方向的空间信息编码,必须对左右方向的空间信息进行相位编码,才能完成层面内的二维定位。磁共振利用下列哪项进行层面选择时,可以减小层厚()
第1题:
磁共振利用怎样的梯度进行层面选择时,可以减小层厚
A.梯度场不变,加宽射频脉冲带宽
B.梯度场减小斜率,加宽射频脉冲带宽
C.射频脉冲带宽不变,梯度场加大斜率
D.射频脉冲带宽不变,梯度场减小斜率
E.梯度场不变,增高射频脉冲频率
第2题:
一般的脉冲序列有哪几部分组成
A.射频脉冲
B.层面选择梯度场
C.相位编码梯度场
D.频率编码梯度场
E.MR信号
第3题:
关于MR信号空间定位的描述,下列哪项不正确()
第4题:
为了得到扫描层厚更薄的图像,可以()。
第5题:
下列哪种说法是错误的()。
第6题:
MR信号的空间定位包括()
第7题:
增加层面选择方向的梯度场强,减小射频脉冲的带宽。
减小层厚选择方向的梯度场强,增加射频脉冲的带宽。
增加层面选择方向的梯度场强,增加射频脉冲的带宽。
减小层面选择方向的梯度场强,减小射频脉冲的带宽。
层面选择方向的梯度场强不变,增加射频脉冲的带宽。
第8题:
128
256
512
1024
65536
第9题:
增加层面选择方向梯度场强,减小RF脉冲带宽
减小层厚选择方向梯度场强,增加RF脉冲带宽
增强层面选择方向梯度场强,增加RF脉冲带宽
减小层面选择方向梯度场强,减小RF脉冲带宽
层面选择方向梯度场强不变,增加RF脉冲带宽
第10题:
磁共振的空间定位由准直器完成
梯度场的强度与空间位置有关
梯度场的强度决定能取得的最小层厚
射频脉冲的频谱越宽,层厚越薄
实现空间定位,需要2组梯度
第11题:
增加层面选择方向的梯度场
射频脉冲的带宽
减少层面选择方向的梯度场
增加射频脉冲的带宽
层面选择方向的梯度场不变,增加射频脉冲的带宽
第12题:
MR信号的空间定位主要依赖梯度场来完成
单位长度内质子进动频率的差异取决于所施加梯度场的场强
层面和层厚的选择只取决于射频脉冲的频率及带宽
傅立叶变换可区分不同频率的MR信号
用于频率编码和相位编码的梯度场需在不同的时刻施加
第13题:
关于MR信号空间定位的描述,下列哪项不正确()。
A.MR信号的空间定位主要依赖梯度场来完成
B.单位长度内质子进动频率的差异取决于所施加梯度场的场强
C.层面和层厚的选择只取决于射频脉冲的频率及带宽
D.傅立叶变换可区分不同频率的MR信号
E.用于频率编码和相位编码的梯度场需在不同的时刻施加
第14题:
MR成像中,层面选择方法可以通过()
第15题:
MRI成像时层面的选择是通过施加在X、Y、Z各轴方向的()来实现的
第16题:
为了得到扫描层厚更薄的图像,可以()
第17题:
为了得到扫描层厚更薄的图像,可以()
第18题:
梯度场不变,加宽射频脉冲带宽
梯度场减小斜率,加宽射频脉冲带宽
射频脉冲带宽不变,梯度场加大斜率
射频脉冲带宽不变,梯度场减小斜率
梯度场不变,增高射频脉冲频率
第19题:
频率
相位
权重
大小
层厚
第20题:
层面选择梯度磁场的场强维持不变,只变化射频脉冲频率
不断移动射频脉冲激励的位置
射频脉冲频率不变,改变层面选择梯度磁场方向
射频脉冲频率和层面选择梯度磁场方向都不变
同时改变射频脉冲频率和层面选择梯度磁场方向
第21题:
层面和层厚的选择
频率编码
相位编码
信号采集
图像重建
第22题:
梯度场不变,加宽射频脉冲带宽
梯度场减小斜率,加宽射频脉冲带宽
射频脉冲带宽不变,梯度场加大斜率
射频脉冲带宽不变,梯度场减小斜率
梯度场不变,增高射频脉冲频率
第23题:
梯度场越大,层面越薄
梯度场越小,层面越厚
梯度场越大,层面越厚
射频频带宽度越窄,层面越薄
射频频带宽度越宽,层面越厚