一次射频脉冲激发后连续采集的梯度回波
MR信号强度低
空间分辨力高
视野受限
磁敏感性伪影明显
第1题:
A、EPI是一种快速成像技术
B、EPI要求快速的相位编码梯度的切换
C、EPI对频率编码梯度的切换要求不高
D、EPI可以是单次激发或多次激发
E、EPI可产生不同的对比
第2题:
快速自旋回波序列与SE序列,不同的是()
第3题:
关于回波平面成像(EPI),正确的是()。
第4题:
简写为HASTE
是一个单次激发快速成像序列
主要用于生成T2WI
扫描时间减少了近一半
运动伪影大大增加
第5题:
是EPI与自旋回波序列的结合
EPI采集前的准备脉冲为90°~180°
一般把自旋回波填充在K空间的中心
把EPI回波链填充在K空间的其他区域
优点是磁化率伪影不明显
第6题:
α<90°
α>90°
α=90°
α=180°
α>180°
第7题:
EPI的对比取决于基础脉冲序列
梯度回波EPI是最基本的EPI序列
EPI序列可分为多次激发EPI和单次激发EPI
在多次激发的EPI中,K空间在一次激励脉冲后充填完成
在单次激发的EPI中,K空间以Z字形往返方式进行填充
第8题:
场强越均匀,磁敏感性伪影越重
自旋回波序列磁敏感性伪影较轻
梯度回波序列磁敏感性伪影较重
平面回波序列磁敏感性伪影最重
磁敏感性伪影常出现在空气和骨组织交界处
第9题:
一次射频脉冲激发后连续采集的梯度回波
MR信号强度低
空间分辨力高
视野受限
磁敏感性伪影明显
第10题:
多次射频脉冲激发和相应次数的EPI采集
采集的数据需要迂回填充K空间
激发的次数取决于K空间的相位编码步级和ETL
一个激发脉冲后采集所有的成像数据
K空间的填充是单向填充
第11题:
EPI是一种快速成像技术
EPI要求快速的相位编码梯度的切换
EPI对频率编码梯度的切换要求不高
EPI可以是单次激发或多次激发
EPI可产生不同的对比
第12题:
信号强度高
空间分辨力高
扫描时间短
磁敏感伪影减少
扫描野不受限制
第13题:
梯度回波(GRE)序列采用()射频脉冲激发
第14题:
关于EPI序列的说法,正确的是()
第15题:
EPI是一种快速数据读出方式
EPI要求快速的相位编码梯度切换
EPI要求快速的频率编码梯度切换
单次激发SE-EPI最多只能采集到k空间一行SE信号
第16题:
采用多次90°脉冲激发后采集回波
采用一次90°脉冲后多个180°脉冲产生回波
采用多次90°脉冲后多个180°脉冲产生回波
采用2次90°脉冲后多个180°脉冲产生回波
采用多次90°脉冲激发后用180°脉冲产生回波
第17题:
α<90°
α>90°
α=90°
α=180°
α>180°
第18题:
是目前快速扫描序列中最成熟的方法
可缩短扫描时间
图像空间分辨力无明显下降
SNR无明显下降
使用大于90°的射频脉冲激发
第19题:
采集时间减少
可减少单次激发EPI序列的磁敏感伪影
图像信噪比降低
可能出现未完全去除的图像卷褶伪影
当并行采集加速因子较大时,可能出现图像卷褶伪影
第20题:
在一次RF脉冲激发后连续采集所有的成像数据
一次采集的数据重建一个平面的MR图像
需要多次射频脉冲激发和相应次数的EPI采集
是目前采集速度最快的MR成像序列
存在信号强度大、空间分辨力高的优点
第21题:
信号强度低
空间分辨力差
视野受限
磁敏感性伪影明显
采集速度快
第22题:
采用多次90º脉冲激发后采集回波
采用多次90º脉冲激发后,用180º脉冲产生回波
采用多次90º脉冲后多个180º脉冲产生回波
采用2次90º脉冲后多个180º脉肿产生回波
采用一次90º脉冲后多个180º脉冲产生回波
第23题:
采用短回波链的EPI序列
应用特定的回波移位梯度
射频脉冲激发后,在第二个TR周期内形成回波信号
TE较长,TE大于TR
图像具有足够的T2*权重
第24题:
MS-EPI是利用180°复相脉冲采集自旋回波链
FSE序列K空间的填充是单向填充
MS-EPI是利用读出梯度场的连续切换采集梯度回波链
MS-EPI的K空间需要迂回填充
MS-EPI比ETL相同的FSE序列扫描速度慢数倍