問題一覧
1
3D 高速 SE 法において、再収束パルス角を小さく変更した場合、血管内(血液)信号強度は低下する。, spiral scan は、k 空間における軌跡がスパイラル(渦巻き)であり、parallel imagingを併用することでさらに高速撮像化できる。
2
スパイラルスキャンの信号取得 k 空間座標は極座標系である。, Parallel imaging は k 空間を間引いて信号を取得し、複数コイルの空間的な感度差を利用して画像を作成する
3
スパイラルスキャンは信号取得時の k 空間座標が極座標系になる。, Parallel imaging は k 空間を間引いて信号を取得し複数コイルの空間的感度差を用いて画像を作成する。
4
(c)は(a)よりも位相方向のFOVが小さい。, (b)は(a)よりも撮像時間が短い。
5
MRA や MRCP といったコントラストの高い画像に有用である。, ラジアル法やスパイラル法などの非直交座標系にも応用できる。
6
流れや動きの影響を受けにくい, 渦電流の影響を考慮すべきである, 磁場の不均一性が画像全体へのボケの原因となる
7
k空間は複素共役対称の性質がある, パラレルイメージングにおける g 因子はコイル感度分布に依存する, k空間は画像を構成する様々な空間周波数をもつ正余弦波のフーリエ係数を表す
8
3D 高速 SE 法において、再収束パルス角を小さく変更した場合、血管内(血液)信号強度は低下する。, spiral scan は、k 空間における軌跡がスパイラル(渦巻き)であり、parallel imagingを併用することでさらに高速撮像化できる。
17回
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阿部高虎 · 50問 · 2年前17回
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緩和
阿部高虎 · 8問 · 2年前緩和
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阿部高虎 · 6問 · 2年前核磁気共鳴を示す核
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BW
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3DFSE
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1
3D 高速 SE 法において、再収束パルス角を小さく変更した場合、血管内(血液)信号強度は低下する。, spiral scan は、k 空間における軌跡がスパイラル(渦巻き)であり、parallel imagingを併用することでさらに高速撮像化できる。
2
スパイラルスキャンの信号取得 k 空間座標は極座標系である。, Parallel imaging は k 空間を間引いて信号を取得し、複数コイルの空間的な感度差を利用して画像を作成する
3
スパイラルスキャンは信号取得時の k 空間座標が極座標系になる。, Parallel imaging は k 空間を間引いて信号を取得し複数コイルの空間的感度差を用いて画像を作成する。
4
(c)は(a)よりも位相方向のFOVが小さい。, (b)は(a)よりも撮像時間が短い。
5
MRA や MRCP といったコントラストの高い画像に有用である。, ラジアル法やスパイラル法などの非直交座標系にも応用できる。
6
流れや動きの影響を受けにくい, 渦電流の影響を考慮すべきである, 磁場の不均一性が画像全体へのボケの原因となる
7
k空間は複素共役対称の性質がある, パラレルイメージングにおける g 因子はコイル感度分布に依存する, k空間は画像を構成する様々な空間周波数をもつ正余弦波のフーリエ係数を表す
8
3D 高速 SE 法において、再収束パルス角を小さく変更した場合、血管内(血液)信号強度は低下する。, spiral scan は、k 空間における軌跡がスパイラル(渦巻き)であり、parallel imagingを併用することでさらに高速撮像化できる。