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对于梯度回波的描述,下列正确的是( )

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FID序列  自旋回波序列  梯度回波序列  回波平面序列  梯度回波平面序列  
常规SE利用RF脉冲产生回波,而梯度回波利用梯度磁场来聚相  自旋回波和梯度回波都可以弥补局部磁场不均匀性  梯度回波的波峰根据T2指数衰减  梯度回波利用短TE来补偿梯度磁场引起的信号降低  SE的180°脉冲使静磁场不均匀性产生的相散聚相  
反映T2弛豫信息   固有信噪比高   对磁场的不均匀性敏感   梯度回波序列图像中血流呈流空信号   只需利用梯度场方向的切换来产生回波,无需射频脉冲   
英文缩写是FISP  激发脉冲是一个或多个  利用读出梯度场的连续正反向切换方式  每次切换产生一个梯度回波,多次切换产生多个梯度回波  产生的信号在K空间内的填充是一种迂回轨迹  
肿瘤较大, 直径常为 3-5cm  增强扫描肿瘤明显强化  MRI T2WI序列呈明显高信号  MRI 梯度回波反相位信号强度明显下降  MRI 梯度回波反相位信号强度无下降  
反映T2弛豫信息  因有信噪比高  对磁场的不均匀性敏感  梯度回波序列图像中血液呈流空信号  只需利用梯度场方向听切换来产生回波,无需射频脉冲  
是预饱和技术应用的结果  此效应要求扫描层面平行于靶向血管  常出现在快速自旋回波序列  常出现在梯度回波序列  常出现在自旋回波序列  
常规SE利用RF脉冲产生回波,而梯度回波利用梯度磁场来聚相  自旋回波和梯度回波都可以弥补局部磁场不均匀性  梯度回波的波峰根据T*2指数衰减  梯度回波利用短TE来补偿梯度磁场引起的信号降低  SE的180°脉冲使静磁场不均匀性产生的相散聚相  
梯度回波序列使用180°复相脉冲  梯度回波序列使用90°复相脉冲  梯度回波序列使用90°射频激励脉冲  梯度回波序列使用180°射频激励脉冲  梯度回波序列使用反转梯度场产生梯度回波  
在每个自旋回波前、后增加了梯度回波  与FSE序列相比,回波链长度增加  SAR值增加  减少了磁敏感伪影  提高了扫描速度  
FLASH序列是梯度回波序列  与SE序列不同,使用的第一个脉冲小于90°  FISP序列是梯度回波序列  用一个方向序列相反的梯度磁场代替180°脉冲产生回波  以上全对  
反映T2弛豫信息   因有信噪比高   对磁场的不均匀性敏感   梯度回波序列图像中血液呈流空信号   只需利用梯度场方向听切换来产生回波,无需射频脉冲   
反映T2弛豫信息  固有信噪比高  对磁场的不均匀性敏感  梯度回波序列图像中血流呈流空信号  只需利用梯度场方向的切换来产生回波,无需射频脉冲  
在反转恢复序列和快速反转恢复序列中TR是指相邻两个90o反转预脉冲中点间的时间间隔   在梯度回波中TE是指小角度脉冲中点到梯度回波中点的时间间隔   回波链长度的概念出现在快速梯度回波序列中   增加激励次数将有助于减少伪影、提高图像信噪比并缩短信号采集时间   影响采集时间的主要因素是TE   
在反转恢复序列和快速反转恢复序列中TR是指相邻两个90o反转预脉冲中点间的时间间隔  在梯度回波中TE是指小角度脉冲中点到梯度回波中点的时间间隔  回波链长度的概念出现在快速梯度回波序列中  增加激励次数将有助于减少伪影、提高图像信噪比并缩短信号采集时间  影响采集时间的主要因素是TE  
常规SE利用RF脉冲产生回波,而梯度回波利用梯度磁场来聚相  自旋回波和梯度回波都可以弥补局部磁场不均匀性  梯度回波的波峰根据T2指数衰减  梯度回波利用短TE来补偿梯度磁场引起的信号降低  SE的180°脉冲使静磁场不均匀性产生的相散聚相  
反映T2弛豫信息  固有信噪比高  对磁场的不均匀性敏感  梯度回波序列图像中血流呈流空信号  只需利用梯度场方向的切换来产生回波,无需射频脉冲  
偶回波是SE序列中的血管成像技术  梯度回波血管成像技术  小角度翻转技术  反转恢复技术  SE和CE的复合技术  
回波链长,即ETL  回波链长指一个TR周期内出现的回波次数  常用回波链长为8~32  常用于FSE序列  常用于梯度回波序列  
常规SE利用RF脉冲产生回波,而梯度回波利用梯度磁场来聚相  自旋回波和梯度回波都可以弥补局部磁场不均匀性  梯度回波的波峰根据T2*指数衰减  梯度回波利用短TE来补偿梯度磁场引起的信号降低  SE的180°脉冲使静磁场不均匀性产生的相散聚相  

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