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1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2题:
快速SE序列参数中回波链长(ETL)指的是()
第3题:
梯度回波(GRE)与自旋回波(SE)相比()
第4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5题:
长TR、长TE所形成的图像
长TR、短TE所形成的图像
短TR、长TE所形成的图像
短TR、短TE所形成的图像
与TR、TE长短无关
第6题:
两个90°脉冲之间的时间为重复时间(TR)
90°脉冲至测量回波的时间为回波时间(TR)
SE为MR扫描最基本最常用的脉冲序列
先发射一个180°射频脉冲,然后再发射一个90°脉冲
先发射一个90°射频脉冲,然后再发射一个180°脉冲
第7题:
短TR短TE时,可获得T1加权图像
长TR长TE时,可获得T2加权图像
短TR长TE时,可获得质子密度加权图像
长TR短TE时,可获得质子密度加权图像
一个序列中,可同时选择两个回波时间,即双回波序列
第8题:
采用梯度场切换产生回波
采用先激励FID信号再激励回波信号
采用一个周期内多个180度射频脉冲激励多个自旋回波
可在数十毫秒内完成一幅图像的采集
可以改进成STIR和FLAIR序列进行脂肪抑制和水抑制
第9题:
90°脉冲后,多个180°复相位脉冲
射频能量积累高于普通的SE序列
明显缩短扫描时间,运动伪影可减少
多个180°复相脉冲,可以产生多个回波信号,每个回波信号强度均匀一致
回波链的长度不可以无限多
第10题:
一般选用较大的激发角度50°~80°
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
TR为100~200ms
可根据需要通过TR和激发角度的调整选择适当的T1权重
第11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12题:
A、两个90°脉冲之间的时间为重复时间(TR)
B、90°脉冲至测量回波的时间为回波时间(TR)
C、SE为MR扫描最基本最常用的脉冲序列
D、先发射一个180°射频脉冲,然后再发射一个90°脉冲
E、先发射一个90°射频脉冲,然后再发射一个180°脉冲
第13题:
快速自旋回波序列与SE序列,不同的是()
第14题:
下列描述哪些符合IR序列的特性()
第15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16题:
采用多次90°脉冲激发后采集回波
采用一次90°脉冲后多个180°脉冲产生回波
采用多次90°脉冲后多个180°脉冲产生回波
采用2次90°脉冲后多个180°脉冲产生回波
采用多次90°脉冲激发后用180°脉冲产生回波
第17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18题:
TR比较长
TE比较长
TE比较短
一个TR时间内采集多个回波,并填充在同一个K空间中
一个TR时间内采集多个回波,并填充在不同的K空间中
第19题:
长TR、长TE所形成的图像
长TR、短TE所形成的图像
短TR、长TE所形成的图像
短TR、短TE所形成的图像
与TR、TE长短无关
第20题:
采用多次90º脉冲激发后采集回波
采用多次90º脉冲激发后,用180º脉冲产生回波
采用多次90º脉冲后多个180º脉冲产生回波
采用2次90º脉冲后多个180º脉肿产生回波
采用一次90º脉冲后多个180º脉冲产生回波
第21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
第22题:
先发射一个90°RF脉冲,然后发射一个180°RF脉冲获得一个回波信号
每个90°RF脉冲发射后,用几个180°脉冲获得自旋回波
每两个180°脉冲之间反复改变读出梯度,获得梯度回波
每个自旋回波之间又产生了几个梯度回波
每个TR周期中梯度回波和自旋回波都具有独立的相位编码