仅需一次激发就可以完成采集,运动伪影明显减少
该序列主要应用于T2加权成像
采集方式与其他序列不同,仅采集部分相位编码行,扫描时间降低近一半
以放射线方式填充K空间
可用于内耳、胆道、椎管等部位的水成像检查
第1题:
半傅立叶采集单次激发快速自旋回波序列的特点为
A、简写为HASTE
B、是一个单次激发快速成像序列
C、主要用于生成T
WI
D、扫描时间减少了一半
E、运动伪影大大增加
第2题:
MRI人成像矩阵是指()
第3题:
下列有关SE序列特点的叙述,不正确的是()。
第4题:
下列不属于FSE优点的是()
第5题:
把自旋回波信号填充在与图像对比关系最密切的K空间的中心
脑部快速T2WI质量优于FSE.T2WI
成像速度快,数秒钟内可完成数十幅图像的采集
即便不屏气也没有明显的呼吸伪影
磁化率伪影不明显
第6题:
小角度脉冲激发可明显缩短采集时间
脉冲能量较大,SAR值较大
用180°复相位脉冲取代反转梯度脉冲
可获得理想的T2加权像
图像信噪比明显降低
第7题:
回波链长度是指每个TR时间内用不同的相位编码来采样的回波数
ETL是快速成像序列的专用参数
在快速序列中,每个TR时间内可进行多次相位编码
增大ETL数值,可使数据采集速度成倍提高
对于传统序列,每个TR中仅有一次相位编码
第8题:
序列结构简单
图像具有良好和信噪比和组织对比
适用于T1、T2和质子密度加权成像,采集时间短
对磁场不均匀的敏感性低
没有明显的磁化率伪影
第9题:
视野的范围
频率编码和相位编码方向上的像素数
采集图像时的激励次数
完成序列采集的层数
接收线圈的开启次数
第10题:
成像速度快于SE序列
磁敏感伪影减少
运动伪影减少
对磁场不均匀性不敏感
射频能量累积少
第11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12题:
仅需一次激发就可以完成采集,运动伪影明显减少
该序列主要应用于T2加权成像
采集方式与其他序列不同,仅采集部分相位编码行,扫描时间降低近一半
以放射线方式填充K空间
可用于内耳、胆道、椎管等部位的水成像检查
第13题:
自旋回波(SE)脉冲序列()。
A.每个TR周期采集的数据填充K空间的一行
B.每个TR周期采集的数据填充K空间的二行
C.每个TR周期采集的数据填充K空间的三行
D.每个TR周期采集的数据填充K空间的四行
E.每个TR周期采集的数据填充K空间的多行
第14题:
MRI的成像矩阵是指()
第15题:
与SE序列相比,FSE或TSE序列的主要优点在于()
第16题:
快速小角度激发成像(FLASH)与SE序列的主要不同点为哪两种()
第17题:
把自旋回波信号填充在与图像对比关系最密切的K空间的中心
脑部快速T2WI质量优于FSE. T2WI
成像速度快,数秒钟内可完成数十幅图像的采集
即便不屏气也没有明显的呼吸伪影
磁化率伪影不明显
第18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19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20题:
半傅立叶采集快速自旋回波序列
稳态自由进动快速成像
反转恢复快速梯度回波序列
扰相位梯度回波序列
快速梯度回波序列
第21题:
视野的范围
频率编码和相位编码方向上的像素数
采集图像时的激励次数
完成序列采集的层数
接收线圈的开启次数
第22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23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24题:
采集速度快
减少了运动伪影
减少了磁敏感性伪影
病变检测能力不如SE
图像对比不如SE