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在一定浓度范围内,浓度越高,顺磁性越强,对弛豫时间影响越明显 不成对电子数越多顺磁性越强,对弛豫时间影响越明显 梯度场强越大,对弛豫时间影响越明显 磁场强度,环境温度对弛豫时间有影响 顺磁性物质结合水的分子数越多,顺磁性越强
磁感应强度和磁场强度都是表征磁场强弱和方向的物理量,是矢量。 磁场强度的大小等于磁场中某点的磁场强度B与导磁率μ的乘积 磁感应强度的单位是”奥斯特”,磁场强度的单位是”特斯拉” 磁场强度H的方向和所在点磁感应强度B的方向相反
T1值随场强的增加延长 T2值随场强的增加延长 T1值随场强的增加缩短 T2值随场强的增加缩短 以上均不是
磁场强度越高,组织的磁化强度越高,产生的磁共振信号强度越强 在一定范围内,磁场强度越高,产生的磁共振信号强度越强,影像信噪比越小 高场强中,化学移位伪影较明显 高场强中,对运动较敏感而更易产生伪影 磁场强度单位为特斯拉,1特斯拉=10000高斯
磁场强度与安匝数成正比 在有限长线圈轴上,磁场强度端部比中间强 在长度为直径3倍以上的有限长线圈中,端部与中间的磁场强度相等 在无限长螺管线圈中磁场强度是均匀的 a和d
组织间吸收系数的差别 组织间弛豫时间的差别 进动频率的差别 射频脉冲的差别 磁场强度的差别
磁场强度与安匝数成正比 有限长线圈轴上磁场强度端部强 长度为直径 3 倍的有限线圈中, 端部中部强度相等 无限长螺线管线圈中磁场强度等于零。
始终是一常数 仅仅与组织分子大小有关 与静磁场的场强大小无关 静磁场的场强越高,纵向弛豫时间越长 静磁场的场强越低,纵向弛豫时间越长
ω为磁旋比,γ为进动频率,B0为主磁场强度 ω为进动频率,γ为磁旋比,B0为主磁场强度 ω为主磁场强度,γ为进动频率,B0为磁旋比 ω为磁旋比,γ为弛豫时间,B0为主磁场强度 ω为磁旋比,γ为进动频率,B0为射频强度
深度越大,漏磁场强度越高 深度越小,漏磁场强度越低 深度越小,漏磁场强度越高 深度与漏磁场强度无关
磁场强度与安匝数成正比 在有限长线圈轴上, 磁场强度端部比中间强 在长度为直径 3 倍以上的有限长线圈中, 端部与中间的磁场强度相等 在无限长螺管线圈中磁场强度是均匀的 a 和 d
ω为磁旋比,γ为进动频率,B0为主磁场强度 ω为进动频率,γ为磁旋比,B0为主磁场强度 ω为主磁场强度,γ为进动频率,B0为磁旋比 ω为磁旋比,γ为弛豫时间,B0为主磁场强度 ω为磁旋比,γ为进动频率,B0为射频强度
原子核的旋磁比与主磁场强度 原子核的旋磁比与梯度磁场强度 原子核的旋磁比与RF脉冲强度 主磁场强度与梯度磁场强度 主磁场强度与RF脉冲强度
T1值随场强的增加延长 T2值随场强的增加延长 T1值随场强的增加缩短 T2值随场强的增加缩短 以上均不是
相同的人体组织在不同的磁场强度下,其共振频率相同 相同的人体组织在不同的磁场强度下,其共振频率不同 不相同的人体组织在不同的磁场强度下,其共振频率相同 不相同的人体组织在相同的磁场强度下,其共振频率相同 相同的人体组织在相同的磁场强度下,其共振频率是随机的
相同的人体组织在不同的磁场强度下,其共振频率相同 相同的人体组织在不同的磁场强度下,其共振频率不同 不相同的人体组织在不同的磁场强度下,其共振频率相同 不相同的人体组织在相同的磁场强度下,其共振频率相同 相同的人体组织在相同的磁场强度下,其共振频率是随机的
磁场强度的变化 不同的质子种类 质子周围的环境 扫描矩阵 扫描层厚
高场MRI的磁场强度范围≥2.0T 高场MRI的磁场强度范围≥1.5T 低场MRI的磁场强度0.1~0.38T 中场MRI的磁场强度0.3~1.0T 极低场磁场强度范围≤0.04T
高场MRI的磁场强度范围≥2.0T 高场MRI的磁场强度范围≥1.5T 低场MRI的磁场强度0.1~0.38T 中场MRI的磁场强度0.3~1.0T 极低场磁场强度范围≤0.04T