問題一覧
1
比吸収率(SAR)は、1.5Tより約4倍大きくなる。, 脂肪の共鳴周波数は水の共鳴周波数より約447Hz低い。
2
EPI 法では、ケミカルシフトと同方向に歪みは大きく出現する。, SE 法での静磁場不均一による歪みは、周波数方向に大きく出現する。
3
EPI では、位相エンコード方向によく見られる。
4
TE を長くすると目立たなくなる。, 32KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 3.6 ピクセルである。
5
31P-MR 画像のケミカルシフトアーチファクトは 1H に比べて大きい。, EPI のケミカルアーチファクトはスピンエコーに比べバンド幅広いので小さい。
6
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。
7
スピンエコー法では、位相エンコード方向には化学シフトは発生しない。, 32KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 3.6 ピクセル である。
8
化学シフトアーチファクトは位相エンコード方向に出現する。, 磁化率アーチファクトは位相エンコード方向がめだちやすい。
9
EPI では、位相エンコード方向によく見られる。, 32 KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0 T の化学シフトは 3.6 ピクセルである。
10
7
11
TE を長くすると目立たなくなる。, 32KHz の受信バンド幅で 512 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 7 ピクセルである。
12
フローアーチファクトは、位相エンコード方向に出やすい。, 折り返しアーチファクトは、周波数エンコード方向にも出現する。, トランケーションアーチファクトは、バンド幅を狭くすると軽減する。
13
スライス選択方向にも出現する。, 脂肪組織は周波数の低い方向に出現する。
14
水の 1H 原子核の化学シフトは脂肪より約 3.5ppm 大きい。, 第 2 の化学シフトアーチファクトはあらゆる方向に出現する。, 第 2 の化学シフトアーチファクトは逆位相画像だけに見られる。
15
第 2 の化学シフトアーチファクトはあらゆる方向に出現する。, 第 2 の化学シフトアーチファクトを利用すると脂肪を定量できる。
16
c は b よりも受信バンド幅が広い。, アーチファクト(位置ずれ)は一般的に、サラダ油で生じる。, アーチファクト(位置ずれ)は静磁場強度が強いほど生じやすい。
17
打ち切りアーチファクトは急に信号が変化する領域で発生しやすい。, 折り返しアーチファクトは全方向(周波数・位相・スライス方向)に出現する。
18
R = 1 / 3*C*γ
19
流れ—– Gradient moment nulling (GMN)の利用, 磁化率—– View angle tilting (VAT)の利用, 化学シフト—– 受信バンド幅を広くする
20
アーチファクトが原因で ADC 値が不正確になる, パラレルイメージングの倍速ファクターでアーチファクトの出現位置がかわる
21
ケミカルシフトアーチファクトは脂肪が周波数の低い方へシフトする現象である。
22
ゴーストアーチファクト ––––––– 加算回数の増加, クロストークアーチファクト ––––––– インターリーブ法の使用
23
マジックアングルアーチファクトは撮像断面を変更しても消失しない。, クロストークアーチファクトはインターリーブ法を使用することで改善する。
17回
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阿部高虎 · 50問 · 2年前17回
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50問 • 2年前緩和
緩和
阿部高虎 · 8問 · 2年前緩和
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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
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BW
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BW
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SN
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SN
11問 • 2年前SE,FSE
SE,FSE
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SE,FSE
15問 • 2年前3DFSE
3DFSE
阿部高虎 · 6問 · 2年前3DFSE
3DFSE
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k空間
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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
比吸収率(SAR)は、1.5Tより約4倍大きくなる。, 脂肪の共鳴周波数は水の共鳴周波数より約447Hz低い。
2
EPI 法では、ケミカルシフトと同方向に歪みは大きく出現する。, SE 法での静磁場不均一による歪みは、周波数方向に大きく出現する。
3
EPI では、位相エンコード方向によく見られる。
4
TE を長くすると目立たなくなる。, 32KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 3.6 ピクセルである。
5
31P-MR 画像のケミカルシフトアーチファクトは 1H に比べて大きい。, EPI のケミカルアーチファクトはスピンエコーに比べバンド幅広いので小さい。
6
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。
7
スピンエコー法では、位相エンコード方向には化学シフトは発生しない。, 32KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 3.6 ピクセル である。
8
化学シフトアーチファクトは位相エンコード方向に出現する。, 磁化率アーチファクトは位相エンコード方向がめだちやすい。
9
EPI では、位相エンコード方向によく見られる。, 32 KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0 T の化学シフトは 3.6 ピクセルである。
10
7
11
TE を長くすると目立たなくなる。, 32KHz の受信バンド幅で 512 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 7 ピクセルである。
12
フローアーチファクトは、位相エンコード方向に出やすい。, 折り返しアーチファクトは、周波数エンコード方向にも出現する。, トランケーションアーチファクトは、バンド幅を狭くすると軽減する。
13
スライス選択方向にも出現する。, 脂肪組織は周波数の低い方向に出現する。
14
水の 1H 原子核の化学シフトは脂肪より約 3.5ppm 大きい。, 第 2 の化学シフトアーチファクトはあらゆる方向に出現する。, 第 2 の化学シフトアーチファクトは逆位相画像だけに見られる。
15
第 2 の化学シフトアーチファクトはあらゆる方向に出現する。, 第 2 の化学シフトアーチファクトを利用すると脂肪を定量できる。
16
c は b よりも受信バンド幅が広い。, アーチファクト(位置ずれ)は一般的に、サラダ油で生じる。, アーチファクト(位置ずれ)は静磁場強度が強いほど生じやすい。
17
打ち切りアーチファクトは急に信号が変化する領域で発生しやすい。, 折り返しアーチファクトは全方向(周波数・位相・スライス方向)に出現する。
18
R = 1 / 3*C*γ
19
流れ—– Gradient moment nulling (GMN)の利用, 磁化率—– View angle tilting (VAT)の利用, 化学シフト—– 受信バンド幅を広くする
20
アーチファクトが原因で ADC 値が不正確になる, パラレルイメージングの倍速ファクターでアーチファクトの出現位置がかわる
21
ケミカルシフトアーチファクトは脂肪が周波数の低い方へシフトする現象である。
22
ゴーストアーチファクト ––––––– 加算回数の増加, クロストークアーチファクト ––––––– インターリーブ法の使用
23
マジックアングルアーチファクトは撮像断面を変更しても消失しない。, クロストークアーチファクトはインターリーブ法を使用することで改善する。