1H~MRS的工作原理是依据()A、不同位的水分子的相位变化不同完成的B、不同分子结构中的质子的进动频率不同完成的C、不同组织结构的相位干扰不一样完成的D、不同相位的信号填充不同的K空间E、不同代谢产物的相位不同,在K空间的位置不同完成的

1H~MRS的工作原理是依据()

  • A、不同位的水分子的相位变化不同完成的 
  • B、不同分子结构中的质子的进动频率不同完成的 
  • C、不同组织结构的相位干扰不一样完成的 
  • D、不同相位的信号填充不同的K空间 
  • E、不同代谢产物的相位不同,在K空间的位置不同完成的 

相关考题:

相位编码将导致该方向上的进动质子:()。A.相位不同,频率相同B.相位相同,频率不同C.相位不同,频率不同D.相位相同,频率相同E.以上均不对

1H-MRS的工作原理是依据()。A.不同部位的水分子的相位变化不同B.不同分子结构中质子的进动频率不同C.不同组织结构的相位干扰不一样D.不同相位的信号填充不同的K空间E.不同的代谢产物的相位不同,在K空间的位置不同

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()A、128B、256C、512D、1024E、65536

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

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

相位编码将导致该方向上的进动质子()A、相位不同,频率相同B、相位相同,频率不同C、相位不同,频率不同D、相位相同,频率相同E、以上均不对

1H-MRS的工作原理是依据()A、不同部位的水分子的相位变化不同B、不同分子结构中质子的进动频率不同C、不同组织结构的相位干扰不一样D、不同相位的信号填充不同的K空间E、不同的代谢产物的相位不同,在K空间的位置不同

相位编码将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

单选题相位编码将导致该方向上的进动质子()A相位不同,频率相同B相位相同,频率不同C相位不同,频率不同D相位相同,频率相同E以上均不对

单选题相位编码将导致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

单选题相位编码将导致该方向上的进动质子()A相位不同,频率相同B相位相同,频率不同C相位不同,频率不同D相位相同,频率相同

单选题相位编码将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

单选题1H~MRS的工作原理是依据()A不同位的水分子的相位变化不同完成的B不同分子结构中的质子的进动频率不同完成的C不同组织结构的相位干扰不一样完成的D不同相位的信号填充不同的K空间E不同代谢产物的相位不同,在K空间的位置不同完成的

多选题关于K空间的描述,正确的是(  )。AK空间实际上是MR信号的定位空间B在K空间中,相位编码是上下、左右对称的C从零逐渐变化到最大值D中心部位是相位处于中心点的最大值位置E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