是MR信号的定位空间
按相位和频率两种坐标组成的虚拟空间位置
计算机根据相位和频率的不同而给予的暂时识别定位
K空间中,相位编码是上下、左右对称的
K空间从负值最大逐渐变化到正值的最大,中心部位处于中心点的零位
第1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。下列叙述正确的是()
第2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3题:
1H-MRS的工作原理是依据()
第4题:
K空间中,相位编码梯度场为0的K空间线为()
第5题:
K空间某一点的信息,代表图像上相应部位的组织信息
K空间在相位编码方向镜像对称
K空间在频率编码方向也是对称的
K空间中心区域的信息代表图像的对比
K空间周边部分的信息代表图像的解剖细节
第6题:
128
256
512
1024
65536
第7题:
是MR信号的定位空间
按相位和频率两种坐标组成的虚拟空间位置
计算机根据相位和频率的不同而给予的暂时识别定位
K空间中,相位编码是上下、左右对称的
K空间从负值最大逐渐变化到正值的最大,中心部位处于中心点的零位
第8题:
频率编码、相位编码、层面选择
层面选择、频率编码、相位编码
相位编码、频率编码、层面选择
层面选择、相位编码、频率编码
相位编码、层面选择、频率编码
第9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。如果磁共振图像为256×256的矩阵,则空间定位时需要进行的相位编码次数是()
第10题:
下列关于K空间特性的表述,错误的是()。
第11题:
MR信号的空间定位包括()
第12题:
不同部位的水分子的相位变化不同
不同分子结构中质子的进动频率不同
不同组织结构的相位干扰不一样
不同相位的信号填充不同的K空间
不同的代谢产物的相位不同,在K空间的位置不同
第13题:
频率
相位
权重
大小
层厚
第14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15题:
K空间是实际存在的空间,与MR信号的空间定位一一对应
K空间是计算机根据相位和频率的不同而给予的暂时识别定位
K空间中心位置的作用与K空间周边位置的作用不同
K空间的填充方式多种多样
傅立叶变换可以解析K空间信息
第16题:
K空间实际上是MR信号的定位空间
在K空间中,相位编码是上下、左右对称的
从零逐渐变化到最大值
中心部位是相位处于中心点的最大值位置
不同层面中的多次激发产生的MRI信号被记录到不同的K空间位置上