問題一覧
1
磁気共鳴現象の基本を示し、ラーモア方程式とよばれる。, γは磁気回転比と呼ばれる比例定数である。, Β₀は磁束密度を表し、単位は Wb/m² である。
2
2πf / B
3
水と脂肪の共鳴周波数差[Hz]
4
自由誘導減衰信号は RF パルスにより発生した横磁化により観測される。, 一般に MR 信号は π/2 位相がずれた実部と虚部から成り立つ複素数データをもつ。, 1H のスピン量子数は 1/2 で、磁場内に置かれるとエネルギー準位が2つに分かれる。
5
絶対温度に反比例する。, 磁気回転比に比例する。, 1Hは静磁場強度1.5Tで0.5×10^-5である。
6
一般に MR 信号は π/2 位相がずれた実部と虚部から成り立つ複素数データをもつ。, 自由誘導減衰信号はRFパルスにより発生した横磁化により観測される。, 1Hのスピン量子数は 1/2 で、磁場内に置かれるとエネルギー準位が2つに分かれる。
7
フリップ角は磁気回転比に比例する。, RF パルスの直接作用は陽子を同位相に歳差運動させることである。, フリップ角は RF パルスによる歳差運動の周波数と RF パルスの印加時間の積になる。
8
同じ形状の RF の場合、印加時間を短縮すると励起周波数帯域は広がる。, グラディエントエコー法の信号強度はピクセルサイズに影響を受ける。
9
常磁性物質が持つ不対電子の磁気モーメントはプロトンの磁気モーメントの 658 倍である。
10
緩和現象は BPP 理論が基礎となっている。, T2 緩和の原因は双極子-双極子相互作用による局所磁場揺動である。, 分子の運動周波数が共鳴周波数に最も近い場合に最短の T1 値になる。
11
縦緩和時間 ≧ 横緩和時間である。, T1 緩和はスピン-格子緩和とも呼ばれる。
12
T1値≧T2値, T2値>T2*値
13
縦緩和速度 ≦ 横緩和速度, J 結合はスピン-スピン結合とも呼ばれる。, 横緩和はスピン-スピン緩和とも呼ばれる。
14
磁場の不均一は T2(T2*)を短縮させる。, MRI造影剤はT1 およびT2を変化させる。
15
2H, 23Na , 31P
16
2H, 129Xe
17
2H, 129Xe
18
2H, 59Co
19
1H, 31P, 129Xe
20
ZとZ+Nが奇数
21
信号雑音比は大きくなる。, Magnetization transfer 効果は強くなる。
22
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 力学的作用の内、トルクは磁場強度の2乗に比例する。
23
臨床におけるmulti transmit技術の採用による利点は画像均一性の向上や比吸収率(SAR)低減などである。, B1 不均一の原因のうち standing wave effect(定常波効果)とは RF の入射波と反射波による合成波が体内で不均一な分布となる現象のことである。
24
臨床におけるmulti transmit技術の採用による利点は画像均一性の向上や比吸収率(SAR)低減などである。, B1 不均一の原因のうち standing wave effect(定常波効果)とは RF の入射波と反射波による合成波が体内で不均一な分布となる現象のことである。
25
磁化率効果は 1.5 テスラより約 2 倍大きくなる。, 強磁性体に加わる回転力(トルク)は 1.5 テスラの約 4 倍になる。
26
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 化学シフト(Hz 単位)は B0 に比例する。, 渦電流は電気電導率が高いほど大きい。
27
大きな対象物において、問題となる。
28
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 力学的作用の内、トルクは磁場強度の2乗に比例する。
29
信号雑音比は大きくなる。, Magnetization transfer 効果は強くなる。
30
Fe, Co, Ni
31
反磁性体の磁化率は温度と無関係である。, 常磁性体の磁化率は 10-6~10-2 程度である。, 強磁性体には残留磁化や磁化履歴現象がある。
32
加工方法によって磁性が変化する。, 結晶構造が体心立方格子であれば強磁性体である。
33
局所(四肢などの末梢)の SAR ほど高く許容されている。, 傾斜磁場変動(dB/dt)は中心部より辺縁部の方が大きい。
34
dB/dt の値は磁場中心(原点)からの位置によって変化する。, 磁場中心(原点)から 0.2m 離れた点での dB/dt の値は 4 T/s である。
35
2mT
36
G / d×10-6
37
シンク波は同じ振幅のさまざまな周波数の余弦波で構成されている。, 特定の周波数だけを均一に励起する必要がある場合、シンク波が使用されることが多い。
38
Array コイルは個々のコイルが重なるように配置されている。, 円形コイルはコイル面が静磁場方向と平行するように配置するとよい。
39
ソレノイドコイル
40
垂直磁場 MR 装置は solenoid コイルが用いられる。, Array コイルの信号強度は個々のコイル径が大きくなると弱くなる。
41
a, d
42
スライス厚
43
受信バンド幅が大きくなると、化学シフトが小さくなる。, 受信バンド幅が大きくなると、リンギングアーチファクトが大きくなる。, 受信バンド幅が大きくなると、磁化率アーチファクトが小さくなる。
44
サンプリング時間に反比例する。, 大きくなると磁化率アーチファクトが小さくなる。, 大きくなるとリンギングアーチファクトが大きくなる。
45
短い TE を設定できる。, 傾斜磁場システムの負荷が高まる。
46
化学シフトアーチファクトは低減する。, 撮像可能なスライス枚数は増加する。
47
磁場勾配により位相差を生む, 読み取り傾斜磁場にて dephasing lobe が無い場合はハーフエコーとなる, 位相エンコードステップの最大勾配磁場の強度は位相差が±πを超えないように設定する
48
トランケーションはデジタルサンプリング数が有限であることに起因する, サンプリング周波数の半分よりも高い周波数を持つ信号をサンプルするとエイリアシングが起こる
49
磁場勾配による位相変化は磁場勾配の強さに依存する。, 実空間と k 空間は互いにフーリエ変換の関係にある。
50
SAR が増加する。
51
励起パルスの周波数帯域を狭くするとスライス厚は薄くなる。
52
100
53
スライス厚を 20mm に変更したときの SNR は2倍になる。, FOV を 150mm に変更したときの SNR は基本条件の 1/4 の SN 比になる。, FOV を 150mm に変更したとき、スライス厚を 40mm すると同じ SNR になる。
54
加算回数を1回に変更したときの SNR は 1/√2 倍になる。, BW を 65Hz / pixel に変更したときの SNR は√2 倍になる。
55
加算回数を3回に変更したときの SNR は 1.225 倍になる。, BW を 65Hz / pixel に変更したときの SNR は√2 倍になる。
56
4/√2 倍
57
4√2 倍
58
4倍
59
2 倍
60
T2 値の長い試料ほど大きくなる。, 繰り返し時間が長くなると大きくなる
61
1
62
1/2√2倍
63
k 空間の座標軸は波数である。, SE 法では1つの MRI 信号が k 空間の1行を埋める。, 実空間と k 空間は互いにフーリエ変換の関係にある。
64
(3)は(2)よりも撮像時間が短い。, (1)は(2)よりも位相方向の FOV が大きい。
65
k 空間は複素数で表される。, 空間周波数の単位は K(Kayser)で表される。
66
部分フーリエ法は撮像時間を短縮できる。, 実空間のピクセル径(Δ X)の逆数が k 空間の横軸の長さ(kx)になる。
67
傾斜磁場は磁気モーメントの位相分散(dephasing)を伴う。, 励起RFパルスはシンク波で左右のローブが多いほどフーリエ変換は矩形に近づく。
68
(c)は(a)よりも位相方向のFOVが小さい。, (e)は(c)よりも圧縮センシング再構成に向いている。
69
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
70
実空間と k 空間は互いにフーリエ変換の関係にある。, 磁場勾配による位相変化は磁場勾配の強さに依存する。
71
k 空間の座標軸は空間周波数である。, 実空間と k 空間は互いにフーリエ変換の関係にある。
72
Geometryfactorが大きくなるとSNRは低下する。, リップアーチファクトとは、折り返しにより生じるFOV中心付近のアーチファクトのことをいう。
73
2.86
74
再収束パルス角を小さく変更した場合、SAR と SNR は低下する。, 再収束パルスを非選択的パルスに変更した場合、最短エコー間隔が短くなる。
75
コイル感度不均一性を利用した技術である。, 信号対雑音比はジオメトリーファクターに反比例する。
76
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。
77
位置依存性がある。, ジオメトリーファクターに依存する。
78
1
79
比吸収率を低減できる。, SENSE(sensitive encoding)法は事前にコイル感度マップを収集する。, SMASH(simultaneous acquisition of spatial harmonics)法は信号収集した行から間引いた行を推定する。
80
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
81
SENSE系とSMASH系に大別される。, 複数のコイルの空間的な感度差を利用する。
82
15cm
83
21.28KHz
84
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
85
(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。
86
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。
87
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
88
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。
89
スピンエコー(SE)法のシーケンスチャートである。, 流速補正用勾配が付加されている。, チャート内の A と B の面積は等しくなければならない。
90
トランケーションはデジタルサンプリング数が有限であることに起因する, サンプリング周波数の半分よりも高い周波数を持つ信号をサンプルするとエイリアシングが起こる
91
受信バンド幅を130Hz/pixelから100Hz/pixelに減少させた。, 送信RFのバンド幅を固定したまま、スライス厚3mmから6mmに厚くした。
92
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。
93
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。
94
dB/dt: 20T/s SR:100T/m/s
95
MR 画像は複素データを絶対値演算した画像になるため、絶対値演算後の雑音は平均値 0 以上のレイリー分布を示す。, CPMG 法を用いたスピンエコー法は、一度に多数の TE の異なったスピンエコー信号が得られる。
96
共鳴周波数, 横緩和時間
97
同じ形状の RF の場合、印加時間を短縮すると励起周波数帯域は広がる。, グラディエントエコー法の信号強度はピクセルサイズに影響を受ける。
98
スピンエコー(SE)法のシーケンスチャートである。, 流速補正用勾配が付加されている。, チャート内の A と B の面積は等しくなければならない。
99
ブラーリング効果で細かい構造がぼける。, T2 フィルタリングによって T2 の長い組織を強調する。
100
脂肪が高信号になる。, 磁化率効果を受けにくい, 軟部組織のコントラストが低下する。
17回
17回
阿部高虎 · 50問 · 2年前17回
17回
50問 • 2年前緩和
緩和
阿部高虎 · 8問 · 2年前緩和
緩和
8問 • 2年前核磁気共鳴を示す核
核磁気共鳴を示す核
阿部高虎 · 6問 · 2年前核磁気共鳴を示す核
核磁気共鳴を示す核
6問 • 2年前BW
BW
阿部高虎 · 9問 · 2年前BW
BW
9問 • 2年前SN
SN
阿部高虎 · 11問 · 2年前SN
SN
11問 • 2年前SE,FSE
SE,FSE
阿部高虎 · 15問 · 2年前SE,FSE
SE,FSE
15問 • 2年前3DFSE
3DFSE
阿部高虎 · 6問 · 2年前3DFSE
3DFSE
6問 • 2年前k空間
k空間
阿部高虎 · 10問 · 2年前k空間
k空間
10問 • 2年前ASL
ASL
阿部高虎 · 11問 · 2年前ASL
ASL
11問 • 2年前3T
3T
阿部高虎 · 8問 · 2年前3T
3T
8問 • 2年前IR
IR
阿部高虎 · 7問 · 2年前IR
IR
7問 • 2年前頭部
頭部
阿部高虎 · 40問 · 2年前頭部
頭部
40問 • 2年前脂肪抑制
脂肪抑制
阿部高虎 · 12問 · 2年前脂肪抑制
脂肪抑制
12問 • 2年前腹部
腹部
阿部高虎 · 13問 · 2年前腹部
腹部
13問 • 2年前子宮卵巣
子宮卵巣
阿部高虎 · 14問 · 2年前子宮卵巣
子宮卵巣
14問 • 2年前問題一覧
1
磁気共鳴現象の基本を示し、ラーモア方程式とよばれる。, γは磁気回転比と呼ばれる比例定数である。, Β₀は磁束密度を表し、単位は Wb/m² である。
2
2πf / B
3
水と脂肪の共鳴周波数差[Hz]
4
自由誘導減衰信号は RF パルスにより発生した横磁化により観測される。, 一般に MR 信号は π/2 位相がずれた実部と虚部から成り立つ複素数データをもつ。, 1H のスピン量子数は 1/2 で、磁場内に置かれるとエネルギー準位が2つに分かれる。
5
絶対温度に反比例する。, 磁気回転比に比例する。, 1Hは静磁場強度1.5Tで0.5×10^-5である。
6
一般に MR 信号は π/2 位相がずれた実部と虚部から成り立つ複素数データをもつ。, 自由誘導減衰信号はRFパルスにより発生した横磁化により観測される。, 1Hのスピン量子数は 1/2 で、磁場内に置かれるとエネルギー準位が2つに分かれる。
7
フリップ角は磁気回転比に比例する。, RF パルスの直接作用は陽子を同位相に歳差運動させることである。, フリップ角は RF パルスによる歳差運動の周波数と RF パルスの印加時間の積になる。
8
同じ形状の RF の場合、印加時間を短縮すると励起周波数帯域は広がる。, グラディエントエコー法の信号強度はピクセルサイズに影響を受ける。
9
常磁性物質が持つ不対電子の磁気モーメントはプロトンの磁気モーメントの 658 倍である。
10
緩和現象は BPP 理論が基礎となっている。, T2 緩和の原因は双極子-双極子相互作用による局所磁場揺動である。, 分子の運動周波数が共鳴周波数に最も近い場合に最短の T1 値になる。
11
縦緩和時間 ≧ 横緩和時間である。, T1 緩和はスピン-格子緩和とも呼ばれる。
12
T1値≧T2値, T2値>T2*値
13
縦緩和速度 ≦ 横緩和速度, J 結合はスピン-スピン結合とも呼ばれる。, 横緩和はスピン-スピン緩和とも呼ばれる。
14
磁場の不均一は T2(T2*)を短縮させる。, MRI造影剤はT1 およびT2を変化させる。
15
2H, 23Na , 31P
16
2H, 129Xe
17
2H, 129Xe
18
2H, 59Co
19
1H, 31P, 129Xe
20
ZとZ+Nが奇数
21
信号雑音比は大きくなる。, Magnetization transfer 効果は強くなる。
22
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 力学的作用の内、トルクは磁場強度の2乗に比例する。
23
臨床におけるmulti transmit技術の採用による利点は画像均一性の向上や比吸収率(SAR)低減などである。, B1 不均一の原因のうち standing wave effect(定常波効果)とは RF の入射波と反射波による合成波が体内で不均一な分布となる現象のことである。
24
臨床におけるmulti transmit技術の採用による利点は画像均一性の向上や比吸収率(SAR)低減などである。, B1 不均一の原因のうち standing wave effect(定常波効果)とは RF の入射波と反射波による合成波が体内で不均一な分布となる現象のことである。
25
磁化率効果は 1.5 テスラより約 2 倍大きくなる。, 強磁性体に加わる回転力(トルク)は 1.5 テスラの約 4 倍になる。
26
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 化学シフト(Hz 単位)は B0 に比例する。, 渦電流は電気電導率が高いほど大きい。
27
大きな対象物において、問題となる。
28
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 力学的作用の内、トルクは磁場強度の2乗に比例する。
29
信号雑音比は大きくなる。, Magnetization transfer 効果は強くなる。
30
Fe, Co, Ni
31
反磁性体の磁化率は温度と無関係である。, 常磁性体の磁化率は 10-6~10-2 程度である。, 強磁性体には残留磁化や磁化履歴現象がある。
32
加工方法によって磁性が変化する。, 結晶構造が体心立方格子であれば強磁性体である。
33
局所(四肢などの末梢)の SAR ほど高く許容されている。, 傾斜磁場変動(dB/dt)は中心部より辺縁部の方が大きい。
34
dB/dt の値は磁場中心(原点)からの位置によって変化する。, 磁場中心(原点)から 0.2m 離れた点での dB/dt の値は 4 T/s である。
35
2mT
36
G / d×10-6
37
シンク波は同じ振幅のさまざまな周波数の余弦波で構成されている。, 特定の周波数だけを均一に励起する必要がある場合、シンク波が使用されることが多い。
38
Array コイルは個々のコイルが重なるように配置されている。, 円形コイルはコイル面が静磁場方向と平行するように配置するとよい。
39
ソレノイドコイル
40
垂直磁場 MR 装置は solenoid コイルが用いられる。, Array コイルの信号強度は個々のコイル径が大きくなると弱くなる。
41
a, d
42
スライス厚
43
受信バンド幅が大きくなると、化学シフトが小さくなる。, 受信バンド幅が大きくなると、リンギングアーチファクトが大きくなる。, 受信バンド幅が大きくなると、磁化率アーチファクトが小さくなる。
44
サンプリング時間に反比例する。, 大きくなると磁化率アーチファクトが小さくなる。, 大きくなるとリンギングアーチファクトが大きくなる。
45
短い TE を設定できる。, 傾斜磁場システムの負荷が高まる。
46
化学シフトアーチファクトは低減する。, 撮像可能なスライス枚数は増加する。
47
磁場勾配により位相差を生む, 読み取り傾斜磁場にて dephasing lobe が無い場合はハーフエコーとなる, 位相エンコードステップの最大勾配磁場の強度は位相差が±πを超えないように設定する
48
トランケーションはデジタルサンプリング数が有限であることに起因する, サンプリング周波数の半分よりも高い周波数を持つ信号をサンプルするとエイリアシングが起こる
49
磁場勾配による位相変化は磁場勾配の強さに依存する。, 実空間と k 空間は互いにフーリエ変換の関係にある。
50
SAR が増加する。
51
励起パルスの周波数帯域を狭くするとスライス厚は薄くなる。
52
100
53
スライス厚を 20mm に変更したときの SNR は2倍になる。, FOV を 150mm に変更したときの SNR は基本条件の 1/4 の SN 比になる。, FOV を 150mm に変更したとき、スライス厚を 40mm すると同じ SNR になる。
54
加算回数を1回に変更したときの SNR は 1/√2 倍になる。, BW を 65Hz / pixel に変更したときの SNR は√2 倍になる。
55
加算回数を3回に変更したときの SNR は 1.225 倍になる。, BW を 65Hz / pixel に変更したときの SNR は√2 倍になる。
56
4/√2 倍
57
4√2 倍
58
4倍
59
2 倍
60
T2 値の長い試料ほど大きくなる。, 繰り返し時間が長くなると大きくなる
61
1
62
1/2√2倍
63
k 空間の座標軸は波数である。, SE 法では1つの MRI 信号が k 空間の1行を埋める。, 実空間と k 空間は互いにフーリエ変換の関係にある。
64
(3)は(2)よりも撮像時間が短い。, (1)は(2)よりも位相方向の FOV が大きい。
65
k 空間は複素数で表される。, 空間周波数の単位は K(Kayser)で表される。
66
部分フーリエ法は撮像時間を短縮できる。, 実空間のピクセル径(Δ X)の逆数が k 空間の横軸の長さ(kx)になる。
67
傾斜磁場は磁気モーメントの位相分散(dephasing)を伴う。, 励起RFパルスはシンク波で左右のローブが多いほどフーリエ変換は矩形に近づく。
68
(c)は(a)よりも位相方向のFOVが小さい。, (e)は(c)よりも圧縮センシング再構成に向いている。
69
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
70
実空間と k 空間は互いにフーリエ変換の関係にある。, 磁場勾配による位相変化は磁場勾配の強さに依存する。
71
k 空間の座標軸は空間周波数である。, 実空間と k 空間は互いにフーリエ変換の関係にある。
72
Geometryfactorが大きくなるとSNRは低下する。, リップアーチファクトとは、折り返しにより生じるFOV中心付近のアーチファクトのことをいう。
73
2.86
74
再収束パルス角を小さく変更した場合、SAR と SNR は低下する。, 再収束パルスを非選択的パルスに変更した場合、最短エコー間隔が短くなる。
75
コイル感度不均一性を利用した技術である。, 信号対雑音比はジオメトリーファクターに反比例する。
76
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。
77
位置依存性がある。, ジオメトリーファクターに依存する。
78
1
79
比吸収率を低減できる。, SENSE(sensitive encoding)法は事前にコイル感度マップを収集する。, SMASH(simultaneous acquisition of spatial harmonics)法は信号収集した行から間引いた行を推定する。
80
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
81
SENSE系とSMASH系に大別される。, 複数のコイルの空間的な感度差を利用する。
82
15cm
83
21.28KHz
84
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
85
(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。
86
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。
87
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
88
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。
89
スピンエコー(SE)法のシーケンスチャートである。, 流速補正用勾配が付加されている。, チャート内の A と B の面積は等しくなければならない。
90
トランケーションはデジタルサンプリング数が有限であることに起因する, サンプリング周波数の半分よりも高い周波数を持つ信号をサンプルするとエイリアシングが起こる
91
受信バンド幅を130Hz/pixelから100Hz/pixelに減少させた。, 送信RFのバンド幅を固定したまま、スライス厚3mmから6mmに厚くした。
92
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。
93
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。
94
dB/dt: 20T/s SR:100T/m/s
95
MR 画像は複素データを絶対値演算した画像になるため、絶対値演算後の雑音は平均値 0 以上のレイリー分布を示す。, CPMG 法を用いたスピンエコー法は、一度に多数の TE の異なったスピンエコー信号が得られる。
96
共鳴周波数, 横緩和時間
97
同じ形状の RF の場合、印加時間を短縮すると励起周波数帯域は広がる。, グラディエントエコー法の信号強度はピクセルサイズに影響を受ける。
98
スピンエコー(SE)法のシーケンスチャートである。, 流速補正用勾配が付加されている。, チャート内の A と B の面積は等しくなければならない。
99
ブラーリング効果で細かい構造がぼける。, T2 フィルタリングによって T2 の長い組織を強調する。
100
脂肪が高信号になる。, 磁化率効果を受けにくい, 軟部組織のコントラストが低下する。