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目前临床型磁共振成像获得图像基于的质子是

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核医学分子成像、CT分子成像、磁共振分子成像  核医学分子成像、CT分子成像、光学分子成像  超声分子成像、磁共振分子成像、CT灌注成像  核医学分子成像、磁共振分子成像、光学分子成像  CT灌注成像、超声分子成像、光学分子成像  
图像重建算法  傅立叶变换的结果  磁共振成像过程的时间序列图  磁共振成像系统的控制组件名称  磁共振成像加权的表示方法  
1946年发现磁共振现象  磁共振现象由德国学者首次发现  1973年获得第一幅人体MRI图像  1980年用于临床诊断  目前已开发出功能成像、水成像等新技术  
先有K空间信号,再有实际磁共振图像  先有实际磁共振图像,再有K空间信号  二者同时出现  不需要K空间信号  K空间信号就是实际磁共振图像  
先有K空间信号,再有实际磁共振图像  先有实际磁共振图像,再有K空间信号  两者同时出现,没有时序上的顺序  不需要K空间信号  K空间信号就是实际的磁共振图像  
1974年作出了活鼠的核磁共振图像  1973年首次出现充水试管的核磁共振图像  1946年物理学家发现了核磁共振现象  磁共振成像一般称为磁共振成像和核磁共振波谱分析,物理基础是核磁共振现象  以上均对  
受检体具有足够多的氢质子  氢质子需要被磁化  需要空间编码以获得细节分辨率  相邻结构的质子密度需要有差异以获得对比度  氢质子需要被激励  
受检体具有足够多的氢质子   氢质子需要被磁化   需要空间编码以获得细节分辨率   相邻结构的质子密度需要有差异以获得对比度   氢质子需要被激励   
图像重建算法  傅里叶变转的结果  磁共振成像各脉冲及MR信号的工作时间顺序  磁共振成像系统的控制组件名称  磁共振成像加权的表示方法  
1946年发现磁共振现象  磁共振现象由德国学者首次发现  1973年获得第一幅人体MRI图像  1980年用于临床诊断  目前已开发出功能成像、水成像等新技术  

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