为得到一帧二维MRI,使氢原子出现不同倾倒角度的磁化矢量A、倾倒角度不同的射频脉冲B、不同位置的接收线圈C、相位编码梯度磁场D、频率编码梯度磁场E、层面选择梯度磁场

为得到一帧二维MRI,使氢原子出现不同倾倒角度的磁化矢量

A、倾倒角度不同的射频脉冲

B、不同位置的接收线圈

C、相位编码梯度磁场

D、频率编码梯度磁场

E、层面选择梯度磁场


相关考题:

纵向弛豫是叙述组织纵向磁化矢量的恢复时间过程,组织的T1值为:()。A.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到37%时所需要的时间B.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长至50%时所需要的时间C.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到47%时所需要的时间D.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到63%时所需要的时间E.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到67%时所需要的时间

下列关于90°射频脉冲的描述不正确的是()。A.90°射频脉冲可使主磁场中人体组织的宏观纵向磁化矢量偏转90°B.90°射频脉冲激发后所产生的宏观横向磁化矢量的大小只与脉冲能量有关C.90°射频脉冲可产生最大的宏观横向磁化矢量D.90°射频脉冲可使人体内的纵向磁化分矢量相互抵消E.90°射频脉冲激发后产生的旋转宏观横向磁化矢量越大,MR信号就越强

符合拉莫尔频率的射频RF使宏观磁化矢量M偏离主磁场方向45°角,则这个RF是一个什么射频脉冲A、30°脉冲B、45°脉冲C、90°脉冲D、180°脉冲E、360°脉冲

GRE序列采用小角度激发的优点不包括A、可选用较短的TR,从而加快成像速度B、体内能量沉积减少C、产生的横向磁化矢量大于90°脉冲D、射频脉冲能量较小E、产生横向磁化矢量的效率较高

人体进入主磁场中,要使氢原子核发生共振需施加A、强度与主磁场相同的梯度场B、强度与主磁场不同的梯度场C、频率与氢质子进动频率相同的射频脉冲D、频率与氢质子进动频率不同的射频脉冲E、方向与B垂直的射频脉冲

GRE序列采用小角度激发的优点不包括:()。A、可选用较短的TR,从而加快成像速度B、体内能量沉积减少C、产生的横向磁化矢量大于90О 脉冲D、射频冲能量较小E、产生横向磁化矢量的效率较高

为得到一帧2维MRI,使氢原子出现不同倾倒角度的磁化矢量:()。A.倾倒角度不同的射频脉冲B.不同位置的接收线圈C.相位编码梯度磁场D.频率编码梯度磁场E.层面选择梯度磁场

快速小角度激发脉冲序列,可:()。A.增加横向磁化矢量B.去除横向磁化矢量C.稳定横向磁化矢量D.去除纵向磁化矢量E.减少纵向磁化矢量

在主磁场中,氢原子核共振,需施加:()。A.相同幅度的梯度场B.不同幅度的梯度场C.相同频率的射频脉冲D.不同频率的射频脉冲E.相同带宽的表面线圈