GRE序列采用小角度激发的优点不包括()
第1题:
快速小角度激发脉冲序列,可()
第2题:
下列关于90°射频脉冲的描述不正确的是()
第3题:
GRE序列采用小角度激发的优点不包括()
第4题:
GRE序列采用小角度激发的优点不包括()
第5题:
射频冲能量较小
可选用较短的TR,从而加快成像速度
产生的横向磁化矢量大于90°脉冲
体内能量沉积减少
产生横向磁化矢量的效率较高
第6题:
增加横向磁化矢量
去除横向磁化矢量
稳定横向磁化矢量
去除纵向磁化矢量
减少纵向磁化矢量
第7题:
脉冲的能量小,SAR值降低
产生宏观横向磁化矢量的效率高
组织可以残留较大的纵向磁化矢量,纵向弛豫所需时间明显缩短
图像具有较高的SNR
可以抑制脂肪信号
第8题:
脉冲能量较小
产生横向磁化矢量的效率高
小角度激发后,可选用较短TR
SAR降低,有较高的信噪比
MRI信号强度大小与Mz翻转到Mxy的大小成负相关
第9题:
可选用较短的TR,从而加快成像速度
体内能量沉积减少
产生的横向磁化矢量大于90°脉冲
射频脉冲能量较小
产生横向磁化矢量的效率较高
第10题:
90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。 该序列中90°脉冲的作用是()
第11题:
稳定进动快速成像序列要点为()。
第12题:
扰相梯度回波序列需要在回波采集后()
第13题:
SE序列使用90°脉冲,GRE序列使用小角度脉冲
SE序列使纵向磁化均转变为横向磁化,GRE序列使部分纵向磁化转变为横向磁化
SE序列使用180°射频脉冲使相位重叠,GRE序列使用梯度翻转产生相位重聚
SE序列成像速度较GRE序列成像速度更快
SE序列较GRE信号更高,SNR更高
第14题:
脉冲的能量较大,SAR值降低
产生宏观横向磁化矢量的效率较高
纵向弛豫所需要的时间明显缩短
可产生较强的MRI信号
成像时间相对SE序列较长
第15题:
RF激发下,质子磁化矢量方向发生偏转的角度
由RF能量决定
常用90°和180°两种
相应射频脉冲分别被称为90°和180°脉冲
快速成像序列,采用大角度激发,翻转角大于90°
第16题:
可选用较短的TR,从而加快成像速度
体内能量沉积减少
产生的横向磁化矢量大于90О脉冲
射频冲能量较小
产生横向磁化矢量的效率较高
第17题:
90°射频脉冲可使主磁场中人体组织的宏观纵向磁化矢量偏转90°
90°射频脉冲激发后所产生的宏观横向磁化矢量的大小只与脉冲能量有关
90°射频脉冲可产生最大的宏观横向磁化矢量
90°射频脉冲可使人体内的纵向磁化分矢量相互抵消
90°射频脉冲激发后产生的旋转宏观横向磁化矢量越大,MR信号就越强
第18题:
激励角度小于90%
每个周期开始前横向磁化矢量均不为零
纵向磁化矢量可分解
横向磁化矢量可分解
纵向磁化矢量大于横向磁化矢量