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颅底部横轴位MR扫描,图像前部出现半环形无信号区,可能为()。

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图像扫描矩阵的大小  扫描体素的大小  图像重建矩阵的大小  均匀度是指图像上均匀物质信号强度的偏差  相邻组织信号强度均匀一致无差别  
扫描脉冲序列发送  MR信号采集  图像重建  显示及后处理  以上全是  
横轴位扫描时,相位编码方向为左右方向  冠状位扫描时,相位编码方向为上下方向  冠状位扫描时,相位编码方向为左右方向  矢状位扫描时,相位编码方向为前后方向  横轴位弥散扫描时,相位编码方向为前后方向  
回波信号动态范围  增益及深度增益补偿  图像前或后处理  M型的扫描速度  聚焦范围或聚焦点数  
扫描脉冲序列发送  MR信号采集  图像重建  显示及后处理  以上全是  
横轴位的定位范围为上自硬腭,下至第5颈椎下缘  冠状位的定位方法是选正中矢状位为定位图像,定位线与喉、气管平行,覆盖整个鼻咽部  矢状位的定位方法是选横轴位和冠状位为定位像,定位线与大脑纵裂平行  鼻咽部的T2加权像一定要加抑脂技术  怀疑有病变时,一定要做三个方向的增强扫描,并且都要加抑脂技术  
呼吸运动伪影  血管搏动伪影  化学位移伪影  卷褶伪影  金属异物伪影  
除常规横轴位T2WI和T1WI外,需增强扫描  包膜期脑脓肿增强扫描为环形增强  包膜期脑脓肿增强扫描为均匀增强  包膜期脑脓肿DWI呈低信号  包膜期脑脓肿DWI呈高信号  
K空间的点阵与图像的点阵是一一对应的  K空间的每一点包含有扫描层面的全层信息  K空间在Kx和Ky方向上都呈不对称  填充K空间中央区的MR信号(K空间线)主要决定图像的解剖细节  填充K空间周边区的MR信号(K空间线)主要决定图像的对比  
横轴位  冠状位  矢状位  斜位  斜冠位  
扫描脉冲序列发送  MR信号采集  图像重建  显示及后处理  以上全是  
常规扫描方位为横轴位T2WI、矢状住T1WI  冠状位T1WI、T2WI  横轴位定位线与前颅窝底平行  冠状位定位线与脑干长轴平行  矢状位定位线垂直于大脑正中矢状面  
平行于视交叉  平行于前颅凹底  平行于眼眶  平行于上腭  垂直脑干  
保持扫描参数一致性  必须保留原始数据  可以选择不同参数  图像重组时可改变算法  可设定不同的扫描间隔  
TMJ常规为冠状和矢状斜位  矢状斜位用于单层多时相动态扫描  冠状住相位编码方向取LR  张口、闭口不同咬合位置多次重复扫描  TMJ电影MR技术选用横轴位  
回波信号动态范围  增益及深度增益补偿  图像前或后处理  M型的扫描速度  聚焦范围或聚焦点数  
颅脑MRI可见运动区半圆形占位,呈等T、等T信号,密度均匀,与硬脑膜相连,增强扫描可见“脑膜尾征”  颅脑MRI可见运动区不规则长T、长T信号占位,边界不清,增强扫描可见不规则强化  颅脑MRI可见运动区占位,信号不规则,伴有多处留空影像,增强扫描可见强化  颅脑MRI可见运动区占位,中心呈长T、长T信号为主囊性改变,增强扫描可见环形强化,伴有强化结节,周边水肿明显  颅脑MRI可见运动区占位,呈葡萄状散布的多发囊性占位,以长T、长T信号为主,增强扫描可见各囊内有强化亮结  
当病灶与正常组织间密度相近时,可适当调节窗位并调宽窗宽  颅脑图像密度较低可适当调低窗位  显示颅底层面及颅顶层面可适当调高窗位并增大窗宽  在观察病灶和细微解剖结构时,可采用放大技术  放大技术图像质量不如放大扫描得到的图像  
平行于视神经  平行于大脑纵裂  平行于眼眶  平行于双侧颞叶底部连线  垂直脑干  

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