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
第1题:
使用90°射频脉冲加180°射频脉冲激励获得回波信号的序列是
A.FID序列
B.自旋回波序列
C.梯度回波序列
D.回波平面序列
E.梯度回波平面序列
第2题:
SE序列与GRE序列相比,正确的是
A、常规SE利用RF脉冲产生回波,而梯度回波利用梯度磁场来聚相
B、自旋回波和梯度回波都可以弥补局部磁场不均匀性
C、梯度回波的波峰根据T指数衰减
D、梯度回波利用短TE来补偿梯度磁场引起的信号降低
E、SE的180°脉冲使静磁场不均匀性产生的相散聚相
第3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4题:
SE序列与GRE序列相比,正确的是()
第5题:
关于EPI序列的说法,正确的是()
第6题:
EPI技术产生的信号在K空间内的填充是一条直线
EPI技术产生的信号在K空间内的填充呈放射状
EPI技术产生的信号在K空间内的填充是一种迂回轨迹
在第一个90°脉冲后,相继给予多个180°连续脉冲
可获得多个回波多幅不同加权的图像
第7题:
常规SE利用RF脉冲产生回波,而梯度回波利用梯度磁场来聚相
自旋回波和梯度回波都可以弥补局部磁场不均匀性
梯度回波的波峰根据T*2指数衰减
梯度回波利用短TE来补偿梯度磁场引起的信号降低
SE的180°脉冲使静磁场不均匀性产生的相散聚相
第8题:
快速自旋加波序列
稳态梯度回波序列
扰相梯度回波序列
反转恢复脉冲序列
梯度回波序列
第9题:
英文缩写是FISP
激发脉冲是一个或多个
利用读出梯度场的连续正反向切换方式
每次切换产生一个梯度回波,多次切换产生多个梯度回波
产生的信号在K空间内的填充是一种迂回轨迹
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:
是EPI和自旋回波序列结合
把自旋回波填充在K空间中心,把EPI回波链填充在空间其他区域
该序列反映组织的水分子扩散特性
图像的清晰度高
早期主要用于超急性脑梗死的诊断和鉴别诊断
第12题:
一个TR周期内首先发射一个90°RF脉冲
然后相继发射多个180°RF脉冲
形成多个自旋回波
采集的数据只填充K空间的一行
每个回波参与产生一幅图像
第13题:
A、自旋回波(SE)
B、平面回波(EPI)
C、反转恢复(IR
D、梯度回波(GRE)
E、快速自旋回波(FSE)
第14题:
A、快速自旋加波序列
B、稳态梯度回波序列
C、扰相梯度回波序列
D、反转恢复脉冲序列
E、梯度回波序列
第15题:
A、TR比较长
B、TE比较长
C、TE比较短
D、一个TR时间内采集多个回波,并填充在同一个K空间中
E、一个TR时间内采集多个回波,并填充在不同的K空间中
第16题:
使用90°射频脉冲加180°射频脉冲激励获得回波信号的序列是()
第17题:
一个TR周期内首先发射一个90°RF脉冲,形成多个自旋回波
采集的数据可填充K空间的几行
最终一组回波结合形成一幅图像
每个回波参与产生一幅图像
最终可获得多幅不同加权的图像
第18题:
常规SE利用RF脉冲产生回波,而梯度回波利用梯度磁场来聚相
自旋回波和梯度回波都可以弥补局部磁场不均匀性
梯度回波的波峰根据T2*指数衰减
梯度回波利用短TE来补偿梯度磁场引起的信号降低
SE的180°脉冲使静磁场不均匀性产生的相散聚相
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:
FID序列
自旋回波序列
梯度回波序列
回波平面序列
梯度回波平面序列
第21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22题:
射频脉冲
梯度脉冲
MR信号采集
FOV
K空间填充技术
第23题:
是快速自旋回波序列与梯度回波序列的结合
保持了类似自旋回波的对比特点
缩短了扫描时间
增加了单纯梯度回波图像常见的磁敏感伪影
克服了单纯快速自旋回波序列的不足