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磁共振的相位编码方向
磁共振
扫描
相位编码方向
设置原则
答:
在腹部扫描中,考虑选择RL方向来减小扫描时间,而在DWI中,长轴方向的选择有助于提升并行采集,从而提高整体图像质量。在特殊情况下,比如DWI的横轴位和脊柱矢状位,
相位编码的方向
设置更是为了消除特定伪影,达到最佳成像效果。医学影像专家Viktor Lee的分享,为我们提供了更多关于这个领域的实用策略和洞察。...
MRI
中
相位编码
的AP
方向
答:
在临床常规MRI技术中,最常采用的K空间填充模式为循序对称的填充模式,
即从K空间相位编码方向的一侧开始
,逐渐向空间中心填充,然后再从空间中心,逐渐向空间相位编码方向的另一侧填充,在图中,则先填充Ky=-127(A),然后是Ky=-126(B),……,Ky=0(C),……,Ky=+127(D),最后为Ky=...
磁共振的
频率编码好理解,但
相位编码
是什么原理呢?
答:
在深入理解
磁共振
成像技术时,频率编码是个易懂的概念,但
相位编码
的原理却如同一个隐藏的魔方,值得我们解开。同样基于梯度磁场的运用,它在成像过程中的作用机制与频率编码有异曲同工之妙。相位编码的独特之处在于,它巧妙地在空间上与磁场强度挂钩。通过施加梯度磁场,氢质子的进动频率与它们所在位置的...
磁共振
血管成像技术--
相位
对比法MRA
答:
5、由于血流
的相位
变化只能反映在流速编码梯度场方向上,为了反映血管内血流的真实情况,则需要在层面方向、
相位编码方向
和频率编码方向都施加流速编码梯度场。常规的PC MRA为幅度图像,可以显示血流信号,从而显示血管结构。相位图像主要用作血流方向、流速和流量的定量分析。与TOF MRA相比,PC MRA优点 1、...
mr的梯度磁场
方向
和主磁场方向
答:
MRI
设备至少需要三个相互正交(X、Y、Z方向)的梯度磁场作为图像重建的空间定位和层面选择的依据。梯度线圈绕在主磁体和匀场补偿线圈内,它由三组线圈组成,梯度场
的方向
按三个基本轴线X、Y、Z轴方向设计,这三个相互正交的任何一个梯度场均可提供层面选择梯度、
相位编码
梯度、频率编码梯度三项作用之一。...
MRI
是如何实现成像体素的吧空间定位的
答:
磁共振
图像在
相位编码方向
上像素的多少直接决定于相位编码的步级数,也即不同
的相位编码
的磁共振回波信号的数目。FOV同,则相位编码方向的像素越多,图像在相位编码方向的像素直径就越小,空间分辨率越高;但所需要进行相位编码的步级数越多,也即需要采集的磁共振信号数目越多,一幅图像所需的采集时间就...
功能性
磁共振
成像的基础知识(总结篇)
答:
功能磁共振成像(fMRI)是一种强大的神经成像技术,通过揭示大脑活动时血流和代谢变化来揭示神经功能。
MRI的
核心原理是氢原子质子在强磁场中的磁化和自旋行为,拉莫尔频率随磁场强度提升而上升,这为空间
编码
提供了基础。空间编码的艺术 频率编码: 强度的电磁脉冲和线性梯度共同作用,质子的信号频率映射到x轴...
空间定位梯度场为什么叫选层梯度,
相位编码
梯度和频率编码梯度
答:
4、从
相位编码方向
来看,填充在K空间中心的
磁共振
信号相位编码梯度场为零,是相位编码引起质子群相位失配的最低程度,不能提供相位编码方向的空间信息(因为几乎没
有相位
差),但MR信号强度最大,其MR信号主要决定图像的对比度。我们称这条k空间线为零傅里叶线。但填充k空间的MR信号相位编码梯度场强度最...
磁共振
空间
编码
包括那三种
答:
选层编码,
相位编码
,频率编码
梯度系统的作用
答:
一、梯度系统的作用主要为
磁共振
信号进行空间定位。在磁共振成像过程中梯度系统完成了选层编码、频率编码、
相位编码
,从而对信号进行三维空间定位。梯度场有x、y、z三个
方向
,在三个方向各有一组线圈。二、其他作用:梯度磁场的切换产生
MRI
梯度回波信号。用于弥散加权成像,施加扩散敏感梯度场。进行流动液体...
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