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单次激发EPI是()

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a<90°  90°~90°  90°~180°  90°~180°~180°  180°~90°~180°  
α<90°   90°—90°   90°—180°   90°—180°—180°   180°—90°—180°  
信号强度低  空间分辨力差  视野受限  磁敏感性伪影明显  采集速度快  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°  
α<90°   90°—90°   90°—180°   90°—180°—180°  180°—90°—180°  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°  
EPI是一种快速成像技术  EPI要求快速的相位编码梯度的切换  EPI对频率编码梯度的切换要求不高  EPI可以是单次激发或多次激发  EPI可产生不同的对比  
EPI回波是由读出梯度场连续正反向切换产生  EPI序列中,K空间迂回填充需要相位编码梯度的切换配合  EPI信号在K空间中是一种迂回轨迹  EPI序列图像的加权方式和用途都与其准备脉冲密切相关  EPI序列图像的加权方式和用途与单次和多次激励次数相关  
多次射频脉冲激发和相应次数的EPI采集  采集的数据需要迂回填充K空间  激发的次数取决于K空间的相位编码步级和ETL  一个激发脉冲后采集所有的成像数据  K空间的填充是单向填充  
采集时间减少  可减少单次激发EPI序列的磁敏感伪影  图像信噪比降低  可能出现未完全去除的图像卷褶伪影  当并行采集加速因子较大时,可能出现图像卷褶伪影  
EPI的对比取决于基础脉冲序列  梯度回波EPI是最基本的EPI序列  EPI序列可分为多次激发EPI和单次激发EPI  在多次激发的EPI中,K空间在一次激励脉冲后充填完成  在单次激发的EPI中,K空间以Z字形往返方式进行填充  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°  
STIR、FLAIR  MS-EPI、SS-EPI  FLSP、FLASH  GRE-EPI、IR-EPI  SE-EPI、IR-EPI  
一次射频脉冲激发后连续采集的梯度回波  MR信号强度低  空间分辨力高  视野受限  磁敏感性伪影明显  
简写为HASTE  是一个单次激发快速成像序列  主要用于生成TWI  扫描时间减少了一半  运动伪影大大增加  
K空间相位编码步级和TE值  K空间相位编码步级和TR值  K空间相位编码步级和回波链长度  TR值和回波链长度  TE值和回波链长度  
一次射频脉冲激发后连续采集的梯度回波  MR信号强度低  空间分辨力高  视野受限  磁敏感性伪影明显  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°  
a<90°  90°~90°  90°~180°  90°~180°~180°  180°~90°~180°  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°