要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF
90°的RF能使纵向磁化从Z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化
使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振
180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化发生180°的相位变化
只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振
第1题:
关于MRI成像基本原理的表述,哪项不准确()。
第2题:
关于MRI成像基本原理的表述哪项不准确()
第3题:
符合拉莫尔频率的射频RF使宏观磁化矢量M偏离主磁场方向45°角,则这个RF是一个什么射频脉冲()
第4题:
下列关于射频脉冲(简称RF)的叙述些正确()
第5题:
沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化
在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲(RF),如RF、脉冲与质子进动频率相同
进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计
质子吸收RF、脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级
质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化
第6题:
能量大的RF脉冲
比质子进动频率快的RF脉冲
任何射频脉冲
持续时间长的RF脉冲
与质子进动频率相同的射频脉冲
第7题:
要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF
90°的RF能使纵向磁化从Z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化
使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振
180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化变化发生180°的相位变化
只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振
第8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9题:
下列关于射频脉冲(简称RF)的叙述哪一项不正确().
第10题:
根据Larmor公式能使质子发生磁共振的RF脉冲是()
第11题:
下列关于射频脉冲(简称RF)的叙述,不正确的是()
第12题:
90°射频脉冲使纵向磁化矢量M转到xy平面
90°射频脉冲作用结束瞬间Mxy最大
90°脉冲后,横向磁化矢量逐步衰减
180°脉冲消除组织磁化率引起的局部磁场波动
180°脉冲使质子群的相位重聚
第13题:
是磁共振成像最基本的脉冲序列
采用90°激发脉冲和180°复相脉冲进行成像
第一个180°脉冲使纵向磁化矢量由Z轴翻转到负Z轴
90°脉冲使纵向磁化矢量翻转到XY平面上
180°脉冲可使XY平面上的磁矩翻转180°产生重聚焦作用
第14题:
使纵向磁化矢量翻转到XY平面
使XY平面上的磁矢量翻转180°
使XY平面上分散的磁矩重聚焦
使纵向磁化矢量翻转到Z轴反方向
接受MR信号
第15题:
沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化
在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲(RF),如RF脉冲与质子进动频率相同,就能将其能量传给质子,出现共振。
进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计
质子吸收RF脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级
质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化
第16题:
要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF
90°的RF能使纵向磁化从Z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化
使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振
180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化变化发生180°的相位变化
只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振