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SE序列中180度脉冲的作用是()

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a<90°  90°~90°  90°~180°  90°~180°~180°  180°~90°~180°  
SE序列使用90°脉冲,GRE序列使用小角度脉冲  SE序列使纵向磁化均转变为横向磁化,GRE序列使部分纵向磁化转变为横向磁化  SE序列使用180°射频脉冲使相位重叠,GRE序列使用梯度翻转产生相位重聚  SE序列成像速度较GRE序列成像速度更快  SE序列较GRE信号更高,SNR更高  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°  
脉冲序列的一个周期所需要的时间  激发脉冲与产生回波之间的时间  在SE序列中,90°脉冲与180°脉冲之间的时间  在SE序列中,两个180°脉冲之间的时间  完成一个脉冲序列所需的检查时间  
90°射频脉冲使纵向磁化矢量M转到xy平面  90°射频脉冲作用结束瞬间Mxy最大  90°脉冲后,横向磁化矢量逐步衰减  180°脉冲消除组织磁化率引起的局部磁场波动  180°脉冲使质子群的相位重聚  
反转时间为180°反转脉冲与90°激励脉冲之间的时间  短反转时间反转恢复序列(80~120ms)可以抑制脂肪信号  中反转时间反转恢复序列(200~800ms)可以使灰白质对比度增高  长反转时间反转恢复序列(1500~2500ms)与SE结合可以使脑脊液信号全部或大部分为零  长反转时间反转恢复序列(1500~2500ms)与SE结合形成FLASH序列  
a<90°  90°~90°  90°~180°  90°~180°~180°  180°~90°~180°  
90°射频脉冲使纵向磁化矢量M转到xy平面  90°射频脉冲作用结束瞬间Mxy最大  90°脉冲后,横向磁化矢量逐步衰减  180°脉冲消除组织磁化率引起的局部磁场波动  180°脉冲使质子群的相位重聚  
使静磁化向量从Z轴转向XY平面上作旋进运动,随之失相。  使静磁化向量从XY平面转向Z轴,随之失相  使静磁化向量从X轴转向Y轴,随之相位重聚  使静磁化向量从Y轴转向X轴,随之相位重聚  相位重聚  
SE序列使用90°脉冲,GRE序列使用小角度脉冲  SE序列使纵向磁化均转变为横向磁化,GRE序列使部分纵向磁化转变为横向磁化  SE序列使用180°射频脉冲使相位重叠,GRE序列使用梯度翻转产生相位重聚  SE序列成像速度较GRE序列成像速度更快  SE序列较GRE信号更高,SNR更高  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°  
a<90°  90°-90°  90°-180°  90°-180°-180°  180°-90°-180°  
90°射频脉冲使纵向磁化矢量M转到xy平面  90°射频脉冲作用结束瞬间Mxy最大  90°脉冲后,横向磁化矢量逐步衰减  180°脉冲消除组织磁化率引起的局部磁场波动  180°脉冲使质子群的相位重聚  
SE序列采用90°和180°的组合脉冲形式对人体组织进行激发  从90°RF脉冲到接受回波信号的时间称回波时间  两个90°RF脉冲之间的时间称重复时间  180°脉冲产生聚焦的作用  T2加权为自由感应衰减形成  
是最基本的序列   是最常用的序列   由2个90°脉冲组成   180°脉冲后接收回波信号   由一个90°与180°脉冲组成  
脉冲序列的一个周期所需要的时间  激发脉冲与产生回波之间的时间  在SE序列中,90°脉冲与180°脉冲之间的时间  在SE序列中,两个180°脉冲之间的时间  完成一个脉冲序列所需的检查时间  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°  
α<90°  90°—90°  90°—180°  90°—180°—180°  180°—90°—180°  
使静磁化向量从z轴转向xy平面上作旋进运动,随之失相  使静磁化向量从xy平面转向Z轴,随之失相  使静磁化向量从x轴转向y轴,随之相位重聚  使静磁化向量从y轴转向x轴,随之相位重聚