请描述短脉冲激发过程中的弛豫震荡过程的物理机理。
第1题:
关于弛豫和弛豫时间的表述,哪项不正确 ( )
A.终止RF脉冲后即发生弛豫
B.有两种弛豫,即纵向和横向弛豫
C.有两种弛豫时间,即Tl和T2
D.Tl短于T2
E.Tl和T2是时间常数,而非绝对值
第2题:
关于质子在外加射频脉冲作用下产生共振等物理现象的描述,错误的是()。
A.质子吸收了能量
B.质子磁距旋进的角度以及偏离B0轴的角度均加大
C.质子都要经过反复的射频脉冲激发
D.质子都要经过反复的弛豫过程
E.质子发生磁共振而达到稳定的高能状态后不再发生变化
第3题:
A、纵向弛豫
B、横向弛豫
C、自由感应衰减(FID)
D、进动
E、自旋
第4题:
关于纵向弛豫的叙述,错误的是()
第5题:
在MR成像过程中,施加RF脉冲中产生的效应不包括()
第6题:
下列有关弛豫的表述,正确的是()
第7题:
弛豫过程是一个能量转变的过程
是从射频脉冲消失开始,高能的原子核恢复至发生磁共振前低能的原子核状态的过程
弛豫过程是一个吸收能量的过程
纵向弛豫是从零状态恢复到最大的过程
横向弛豫是从最大值恢复到零状态的过程
第8题:
纵向弛豫越快的组织T1值越长
射频脉冲关闭后,宏观横向磁化矢量指数式衰减被称为横向弛豫
同一组织的纵向弛豫速度快于横向弛豫
横向弛豫的原因是同相进动的质子失相位
T2值越长,说明组织横向弛豫越快
第9题:
纵向弛豫即T1弛豫
纵向弛豫又称自旋-晶格弛豫
外界静磁场的不均匀性会引起纵向弛豫
纵向弛豫过程是由于原子核系与其周围的晶格相互作用交换能量所致
纵向弛豫过程中,能量向周围的环境转移
第10题:
纵向弛豫
横向弛豫
自由感应衰减(FID.
进动
自旋
第11题:
RF射频脉冲开始时,纵向弛豫开始
RF射频脉冲开始时,横向弛豫开始
RF射频脉冲终止后,纵向弛豫开始
RF射频脉冲终止后,横向弛豫开始
RF射频脉冲终止后,纵向弛豫与横向弛豫同时开始,但不同步
第12题:
在小翻转角和短TR成像时,纵向弛豫在数次脉冲后出现稳定值
若TE远短于T2*值时,横向弛豫也会在数个脉冲后趋于稳定值
纵向和横向弛豫均处于稳态时,组织T1值和T2值对图像的影响均很小
真正对图像产生影响的是组织的质子密度
FISP获得的图像为T2*加权像
第13题:
90°脉冲激发后,磁共振信号以指数曲线衰减,称为
A、纵向弛豫
B、横向弛豫
C、自由感应衰减( FID)
D、进动
E、自旋
第14题:
A、弛豫过程分为纵向弛豫与横向弛豫
B、纵向弛豫与横向弛豫同时发生
C、横向弛豫是伴随能量变化的过程
D、纵向弛豫是伴随能量变化的过程
E、外加磁场消失后,组织恢复至发生磁共振前的平衡状态,此变化过程即为弛豫过程
第15题:
关于横向弛豫的叙述,错误的是()
第16题:
90度脉冲激发后,磁共振信号以指数曲线衰减,称为()。
第17题:
下列有关弛豫的表述,正确的是()
第18题:
弛豫过程是一个能量传递的过程,需要一定的时间
弛豫开始后,磁矩的能量状态随时间的延长而改变
弛豫有纵向弛豫和横向弛豫
纵向弛豫是一个从最大值恢复到零的过程
横向弛豫是一个从零恢复到最大值的过程
第19题:
先进行纵向弛豫,再开始横向弛豫
先开始横向弛豫,再进行纵向弛豫
纵向弛豫与横向弛豫是同时发生的
纵向弛豫是一个从零状态恢复到最大值的过程
横向弛豫是一个从最大值恢复至零状态的过程
第20题:
横向弛豫即T2弛豫
横向弛豫也称自旋-自旋弛豫
静磁场的不均匀性会影响横向弛豫
横向弛豫过程中,不存在能量从氢核向晶格转移
横向弛豫过程中,能量向周围的环境转移
第21题:
纵向弛豫是一个从零恢复到最大值的过程
纵向弛豫是一个从最大值恢复至零的过程
纵向弛豫是一个从最大值恢复至63%的时间值
纵向弛豫是一个从零恢复到63%的时间值
纵向弛豫也叫自旋,自旋弛豫
第22题:
TI是指从激发脉冲到产生回波之间的间隔时间
反转时间是指反转恢复类序列中,180°反转脉冲与90°激励脉冲之间的时间间隔
TI是指脉冲序列的一个周期所需的时间
TI是指在射频脉冲激发下,质子磁化矢量方向发生偏离的角度
TI是指纵向弛豫从零状态恢复到最大值的过程
第23题:
外加磁场消失后,组织恢复至发生磁共振前的平衡状态,此变化过程即为弛豫过程
弛豫过程分纵向弛豫和横向弛豫
弛豫过程是能量变化的过程
横向弛豫和纵向弛豫同时发生
横向弛豫在先,纵向弛豫在后