A.对快速流动特别有效
B.对慢速流动特别有效
C.对快速和慢速流动都有效
D.通常用于血流和脑脊液显示为高信号的T2WI
E.通常用于血流和脑脊液显示为低信号的T2WI
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A.饱和恢复,信号变弱
B.饱和,信号变弱
C.饱和,信号变强
D.饱和恢复,信号变强
E.饱和恢复而无信号
A.长TE、薄层面、流速快、流动方向与层面选择方向相反时,成像层面内流动质子受到的激励次数多,流动相关增强效应显著
B.长TR、厚层面、流速快流动方向与层面选择方向相反时,成像层面内流动质子受到的激励次数少,流动相关增强效应显著
C.长TB、薄层面、流速慢、流动方向与层面选择方向相反时,成像层面内流动质子受到的激励次数少,流动相关增强效应显著
D.长TR、薄层面、流速快、流动方向与层面选择方向相反时,成像层面内流动质子受到的激励次数少,流动相关增强效应显著
E.长TE、薄层面、流速快、流动方向与层面选择方向一致时,成像层面内流动质子受到的激励次数少,流动相关增强效应显著
A.SE序列
B.SE序列和GRE序列
C.GRE序列
D.T2
E.DWI
A.管腔中心和管壁处流速相对一致
B.管腔中心流速较慢
C.管壁处流速较快
D.管腔中心和管壁处流速均较慢
E.管腔中心流速快,贴管壁处因管壁阻力而流速相对较慢
A.增加NEX,将获得更佳的SNR,但也将增加扫描时间
B.增加扫描层厚,将增加SNR,但也将使空间分辨力下降
C.增加相位编码次数,将改善空间分辨力,且不会增加扫描时间
D.选用长TR有利于增加SNR,但会增加扫描时间
E.选用短TE有利于增加SNR,但会使T2加权效应减弱
A.CNR是指图像中相邻组织、结构间SNR的差异性
B.CNR=SNR(组织A)-SNR(组织B)
C.良好的CNR依赖于不同组织、结构及病变之间在MR信号特征上的差异
D.CNR不受主磁场强度的影响X
E.应用静脉对比剂增强扫描、化学性预饱和等技术,也将增加图像的CNR
A.TE、TR、T1、翻转角度
B.TE、TR、翻转角度、N
C.FOV、NEX、层厚、接受带宽
D.TE、TR、层厚、NEX
E.TE、TR、翻转角度、接受带宽
A.TR、TE、翻转角度
B.层厚、矩阵、FOV
C.NEX
D.接收带宽
E.短TE
A.合适的脉冲序列、层厚、矩阵、FOV
B.合适的扫描方位、SNR、CNR、空间分辨力
C.主磁场场强、被检查区内质子的密度、体素容积、扫描定时参数
D.SNR、CNR、空间分辨力、扫描时间
E.TR、TE、翻转角度、线圈类型
A.EP序列是一种GRE序列
B.是目前成像速度最快的技术
C.EP序列最大的优点是图像质量相当满意
D.可最大限度地避免伪影
E.EP序列能够代替其他常规成像序列
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