SE序列MR检查时,扫描层数的多少是由那个参数来决定的
A.由TR和最大回波时间TE
B.扫描野的大小
C.梯度场强度
D.频率编码方向
E.相位编码方向
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:
一般的脉冲序列有哪几部分组成
A.射频脉冲
B.层面选择梯度场
C.相位编码梯度场
D.频率编码梯度场
E.MR信号
第3题:
关于消减化学位移伪影的叙述,正确的是()
第4题:
关于频率编码和相位编码方向的设置,正确的是()
第5题:
不影响快速自旋回波脉冲序列的总扫描时间的()
第6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7题:
通过控制层面选择梯度场和射频脉冲来完成MR图像层面和层厚的选择。在完成了层面选择后还必须进行层面内的空间定位编码。层面内的空间定位编码包括频率编码和相位编码。频率编码让来自不同位置的MR信号包含有不同的频率,采集到混杂有不同频率的MR信号后,通过傅里叶变换才能解码出不同频率的MR信号,而不同的频率代表不同的位置。在前后方向上施加了频率编码梯度场后,经傅里叶转换的MR信号仅完成了前后方向的空间信息编码,必须对左右方向的空间信息进行相位编码,才能完成层面内的二维定位。磁共振利用下列哪项进行层面选择时,可以减小层厚()
第8题:
梯度场不变,加宽射频脉冲带宽
梯度场减小斜率,加宽射频脉冲带宽
射频脉冲带宽不变,梯度场加大斜率
射频脉冲带宽不变,梯度场减小斜率
梯度场不变,增高射频脉冲频率
第9题:
相位编码方向应设置在成像平面最小径线方向
频率编码方向上的FOV缩小时不减少扫描时间
相位编码方向上的FOV缩小时可减少扫描时间
相位编码方向应使运动伪影不在主要观察区
频率编码方向上的FOV减小,可减少扫描时间
第10题:
TE
TR
采集层数
相位编码步
回波链长
第11题:
磁共振的空间定位由准直器完成
梯度场的强度与空间位置有关
梯度场的强度决定能取得的最小层厚
射频脉冲的频谱越宽,层厚越薄
实现空间定位,需要2组梯度
第12题:
TE
TR
采集层数
相位编码步
回波链长
第13题:
MR图像上卷褶伪影一般出现在:()。
A.FOV大于受检部位时
B.增加采集时间的情况下
C.频率编码方向上
D.相位编码上
E.相位编码前后方向设置时
第14题:
不影响体素大小的因素()
第15题:
不影响快速自旋回波脉冲序列的总扫描时间的是:()
第16题:
决定体素(又叫体元,voxel)大小的因素中,错误的是()
第17题:
MR成像中,扫描的层面厚度取决于()
第18题:
通过控制层面选择梯度场和射频脉冲来完成MR图像层面和层厚的选择。在完成了层面选择后还必须进行层面内的空间定位编码。层面内的空间定位编码包括频率编码和相位编码。频率编码让来自不同位置的MR信号包含有不同的频率,采集到混杂有不同频率的MR信号后,通过傅里叶变换才能解码出不同频率的MR信号,而不同的频率代表不同的位置。在前后方向上施加了频率编码梯度场后,经傅里叶转换的MR信号仅完成了前后方向的空间信息编码,必须对左右方向的空间信息进行相位编码,才能完成层面内的二维定位。 频率编码是通过施加梯度场,使不同位置磁矢量的什么不同而进行编码定位()
第19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20题:
扫描野英文简称FOV
是指扫描时采集数据的范围
取决于频率编码和相位编码梯度强度
检查部分超出FOV时,会产生卷褶伪影
采集矩阵不变时,扫描野越小,体素越大,空间分辨力越低
第21题:
矩阵=频率编码数×相位编码数
调整图像采集矩阵可以改变图像的信噪比
增加相位方向编码数会增加扫描时间
增加频率方向编码数不增加扫描时间
当扫描野不变时,矩阵越大,图像的分辨力越低
第22题:
EPI序列时改变频率编码的方向
增加频率编码的带宽,可减轻伪影
选用主磁场较高的MR设备进行扫描
施加脂肪抑制技术
一般序列改变相位编码方向
第23题:
频率编码数
相位编码数
FOV
扫描层数
扫描层厚度