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在磁共振基本原理中,"停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间"称为()

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弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T1)  横向弛豫时间(T2)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T)  横向弛豫时间(T)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T1)  横向弛豫时间(T2)  
要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF  90°的RF能使纵向磁化从z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化  使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振  180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化变化发生180°的相位变化  只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振  
射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到37%时所需要的时间  射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长至50%时所需要的时间  射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到47%时所需要的时间  射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到63%时所需要的时间  射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到67%时所需要的时间  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(TL)  横向弛豫时间(T2)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T1)  横向弛豫时间(T2)  
要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF  90°的RF能使纵向磁化从Z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化  使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振  180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化发生180°的相位变化  只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(TL)  横向弛豫时间(T2)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(TL)  横向弛豫时间(T2)  
要激发氢原子核产生磁共振必须使用RF  90°的RF能使纵向磁化从z轴旋转90°到XY平面而变成横向磁化  使用任一频率的RF均能激发氢原子核引起磁共振  180°的RF能使XY平面已存在的横向磁化变化发生180°的相位变化  只有与质子群频率相同的射频脉冲才能使其产生共振  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T1)  横向弛豫时间(T2)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T)  横向弛豫时间(T)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T)  横向弛豫时间(T)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(TL)  横向弛豫时间(T2)  
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(T1)  横向弛豫时间(T2)  
射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到37%时所需要的时间   射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长至50%时所需要的时间   射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到47%时所需要的时间   射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到63%时所需要的时间   射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到67%时所需要的时间   
弛豫  纵向磁化  横向磁化  纵向弛豫时间(TL)  横向弛豫时间(T2)  
沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化  在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲 (RF),如RF、脉冲与质子进动频率相同,就能将其能量传给质子,出现共振  进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计  质子吸收RF、脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级  质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化