MRI中的图像伪影类型有
A:混叠 B:截断 C:化学位移 D:拉链 E:以上都是
90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。
以下叙述正确的是
A:这是翻转恢复序列 B:所产生的回波称为自旋回波 C:TE称为翻转时间 D:相位发散时MR信号强 E:MR信号来自纵向磁化
90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。
以下信号由180°射频脉冲产生的是
A:自由感应衰减信号 B:自旋回波信号 C:梯度回波信号 D:质子密度信号 E:弛豫加权信号
90°射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程度聚相位,组织中宏观横向磁化矢量达到最大值,从此时刻开始,质子群又逐渐失相位,组织中的横向宏观磁化矢量又逐渐衰减。
该序列中90°脉冲的作用是
A:产生失相位 B:产生横向磁化 C:产生回波 D:相位重聚 E:翻转磁化矢量
所谓加权即重点突出某方面的特性。之所以要加权是因为在一般的成像过程中,组织的各方面特性(如:质子密度、T
值、T
值)均对MR信号有贡献,几乎不可能得到仅纯粹反映组织一种特性的MR图像,通过利用成像参数的调整,使图像主要反映组织某方面特性,而尽量抑制组织其他特性对MR信号的影响,这就是"加权"。T
加权成像是指这种成像方法重点突出组织纵向弛豫差别,而尽量减少组织其他特性如横向弛豫等对图像的影响;T
加权成像重点突出组织的横向弛豫差别;质子密度加权像则主要反映组织的质子含量差别。
关于T
WI以下叙述错误的是
A:主要反映组织T
的差别 B:采用短TR、短TE C:长T
的组织呈低信号 D:组织信号与T
成正比 E:脂肪呈高信号
所谓加权即重点突出某方面的特性。之所以要加权是因为在一般的成像过程中,组织的各方面特性(如:质子密度、T
值、T
值)均对MR信号有贡献,几乎不可能得到仅纯粹反映组织一种特性的MR图像,通过利用成像参数的调整,使图像主要反映组织某方面特性,而尽量抑制组织其他特性对MR信号的影响,这就是"加权"。T
加权成像是指这种成像方法重点突出组织纵向弛豫差别,而尽量减少组织其他特性如横向弛豫等对图像的影响;T
加权成像重点突出组织的横向弛豫差别;质子密度加权像则主要反映组织的质子含量差别。
关于T
WI的叙述正确的是
A:长T
的组织呈低信号 B:脂肪呈高信号 C:短T
的组织呈低信号 D:脑脊液呈低信号 E:骨骼呈高信号
所谓加权即重点突出某方面的特性。之所以要加权是因为在一般的成像过程中,组织的各方面特性(如:质子密度、T
值、T
值)均对MR信号有贡献,几乎不可能得到仅纯粹反映组织一种特性的MR图像,通过利用成像参数的调整,使图像主要反映组织某方面特性,而尽量抑制组织其他特性对MR信号的影响,这就是"加权"。T
加权成像是指这种成像方法重点突出组织纵向弛豫差别,而尽量减少组织其他特性如横向弛豫等对图像的影响;T
加权成像重点突出组织的横向弛豫差别;质子密度加权像则主要反映组织的质子含量差别。
关于PDWI叙述错误的是
A:采用长TR、短TE B:含水多的组织呈高信号 C:质子密度越高信号越高 D:同时具有T
、T
的信息 E:主要反映质子密度的差别
鼻咽部横断面CT扫描的体位与基线是
A:俯卧位,听眉线 B:仰卧位,听眦线 C:仰卧位,听鼻线 D:仰卧位,听眉线 E:俯卧位,听鼻线
脊柱CT的特殊扫描方法是
A:椎体扫描 B:脊髓造影 C:蛛网膜下腔造影 D:小脑延髓造影 E:脊椎神经根造影
关于常规照片标记的叙述,错误的是
A:标记以解剖学姿势为准 B:应标有检查日期 C:造影检查应标有摄片时间 D:标志在照片的非诊断区 E:必须统一使用数码输入