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A.频率B.相位C.加权D.大小E.层厚

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

A.频率

B.相位

C.加权

D.大小

E.层厚


相关考题:

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A、频率B、相位C、加权D、大小E、层厚

关于相位编码及频率编码的内容,错误的是:()。A.以行为单位发生相位改变B.以列为单位发生频率改变C.使每个质子获得不同的相位和频率D.使每个质子获得独特的频率和相位组E.使每个MR信号空间位置最后被确定

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

频率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A、频率B、相位C、加权D、大小E、层厚

相位编码可导致相位编码方向上的像素A.相位不同,频率不同B.相位不同,频率相同C.相位相同,频率不同D.相位相同,频率相同E.与频率无关

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A、磁共振的空间定位由准直器完成B、梯度场的强度与空间位置有关C、梯度场的强度决定能取得的最小层厚D、射频脉冲的频谱越宽,层厚越薄E、实现空间定位,需要2组梯度如果磁共振图像为256×256的矩阵,则空间定位时需要进行____次相位编码A、128B、256C、512D、1024E、65536磁共振利用____梯度进行层面选择时,可以减小层厚A、梯度场不变,加宽射频脉冲带宽B、梯度场减小斜率,加宽射频脉冲带宽C、射频脉冲带宽不变,梯度场加大斜率D、射频脉冲带宽不变,梯度场减小斜率E、梯度场不变,增高射频脉冲频率频率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A、频率B、相位C、权重D、大小E、层厚请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

频率编码是通过施加梯度场,使不同位置磁矢量的哪项指标不同而进行编码定位A.频率B.相位C.权重D.大小E.层厚

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

在MR成像过程中,三个梯度磁场启动的 先后顺序是( )A.幂面选择—相位编码—频率编码B.幂面选择—频率编码—相位编码C.相位编码—频率编码—幂面选择D.频率编码—相位编码—幂面选择E.相位编码—幂面选择—频率编码

相位编码将导致Y轴上的像素:()。A.相位不同,频率相同B.相位相同,频率相同C.相位不同,频率不同D.相位相同,频率不同E.与频率和相位无关

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

关于MR信号空间定位的描述,下列哪项不正确()。A.MR信号的空间定位主要依赖梯度场来完成B.单位长度内质子进动频率的差异取决于所施加梯度场的场强C.层面和层厚的选择只取决于射频脉冲的频率及带宽D.傅立叶变换可区分不同频率的MR信号E.用于频率编码和相位编码的梯度场需在不同的时刻施加

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

关于MR信号空间定位的描述,下列哪项不正确()A、MR信号的空间定位主要依赖梯度场来完成B、单位长度内质子进动频率的差异取决于所施加梯度场的场强C、层面和层厚的选择只取决于射频脉冲的频率及带宽D、傅立叶变换可区分不同频率的MR信号E、用于频率编码和相位编码的梯度场需在不同的时刻施加

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

MRI成像时层面的选择是通过施加在X、Y、Z各轴方向的()来实现的A、相位编码B、频率编码C、梯度场D、射频脉冲E、梯度场及射频脉冲

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()A、梯度场不变,加宽射频脉冲带宽B、梯度场减小斜率,加宽射频脉冲带宽C、射频脉冲带宽不变,梯度场加大斜率D、射频脉冲带宽不变,梯度场减小斜率E、梯度场不变,增高射频脉冲频率

单选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()A梯度场不变,加宽射频脉冲带宽B梯度场减小斜率,加宽射频脉冲带宽C射频脉冲带宽不变,梯度场加大斜率D射频脉冲带宽不变,梯度场减小斜率E梯度场不变,增高射频脉冲频率

单选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。A大小B频率C加权D相位E层厚

单选题MRI成像时层面的选择是通过施加在X、Y、Z各轴方向的()来实现的A相位编码B频率编码C梯度场D射频脉冲E梯度场及射频脉冲

单选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()A频率B相位C权重D大小E层厚

单选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()A128B256C512D1024E65536

单选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()A磁共振的空间定位由准直器完成B梯度场的强度与空间位置有关C梯度场的强度决定能取得的最小层厚D射频脉冲的频谱越宽,层厚越薄E实现空间定位,需要2组梯度

单选题为得到一帧二维MRI,使氢原子出现不同倾倒角度的磁化矢量需要应用下列哪项来实现( )A倾倒角度不同的射频脉冲B频率编码梯度磁场C不同位置的接收线圈D相位编码梯度磁场E层面选择梯度磁场

单选题频率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()A频率B相位C加权D大小E层厚

单选题为得到一帧二维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

单选题关于MR信号空间定位的描述,下列哪项不正确()AMR信号的空间定位主要依赖梯度场来完成B单位长度内质子进动频率的差异取决于所施加梯度场的场强C层面和层厚的选择只取决于射频脉冲的频率及带宽D傅立叶变换可区分不同频率的MR信号E用于频率编码和相位编码的梯度场需在不同的时刻施加