关于MRA相位对比法的原理,正确的是()
第1题:
梯度线圈的主要作用是
A.进行MRI信号的空间定位编码
B.产生MR回波(梯度回波)
C.施加扩散加权梯度场
D.进行流动补偿
E.进行流动液体的流速相位编码
第2题:
关于SE序列中两个RF脉冲作用的叙述,错误的是()
第3题:
关于CE-MRA的基本原理,正确的是()
第4题:
90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。 下列信号由180°射频脉冲产生的是()
第5题:
相位对比(PC)MRA成像是利用以下哪种原理()
第6题:
“流入性增强”效应是由于()
第7题:
质子在磁场中的相位散失
血流质子在频率编码方向上的变化
180°脉冲在横向磁场中的聚相位
血管所在层面的相位编码
血流沿梯度场移动时质子相位的线性变化
第8题:
基于流入性增强效应
采用双极梯度场对流动进行编码
两个梯度场的作用刚好完全抵消静止组织质子群的横向磁化矢量
流动的质子群由于位置发生了变化,两个梯度场不能抵消
流动质子群的横向磁化矢量相位变化得到保留,与静止组织形成相位对比
第9题:
自由感应衰减信号
自旋回波信号
梯度回波信号
质子密度信号
弛豫加权信号
第10题:
频率
相位
加权
大小
层厚
第11题:
关于MRA时间飞跃法的原理,正确的是()
第12题:
关于血流的属性对相位对比法(PC)MRA的影响,正确的是()
第13题:
梯度回波序列射频脉冲激发后,在频率编码方向上先后施加两个相位相反的梯度场,分别是()
第14题:
90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。 该序列中90°脉冲的作用是()
第15题:
相位编码是通过施加梯度场,使不同位置磁矢量的()不同而进行编码定位。
第16题:
X轴梯度场,Y轴梯度场
聚相位梯度场,离相位梯度场
聚相位梯度场,聚相位梯度场
离相位梯度场,离相位梯度场
离相位梯度场,聚相位梯度场
第17题:
这是翻转恢复序列
所产生的回波称为自旋回波
TE称为翻转时间
相位发散时MR信号强
MR信号来自纵向磁化
第18题:
离相位梯度场,聚相位梯度场
聚相位梯度场,离相位梯度场
离相位梯度场,离相位梯度场
聚相位梯度场,聚相位梯度场
X轴梯度场,Y轴梯度场
第19题:
静止组织的质子群未出现饱和现象
静止组织质子群产生足够大的宏观磁化矢量
充分弛豫的血液流出扫描层面
充分弛豫的血液流入扫描层面
充分弛豫的血液尚未流入扫描层面
第20题:
基于流入性增强效应
采用双极梯度场对流动进行编码
两个梯度场的作用刚好完全抵消静止组织质子群的横向磁化矢量
流动的质子群由于位置发生了变化,两个梯度场不能抵消
流动质子群的横向磁化矢量相位变化得到保留,与静止组织形成相位时比