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数字放射成像基础物理/测验3

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以下提供了一个关于放射成像技术的测验,供希望测试自己对该主题的知识和理解的人使用。

其他测验也适用于



放射成像技术

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1 间接数字放射成像中最有可能使用的荧光粉是:

BaFlBr:Eu。
CsI:Tl。
NaI:Tl。
a-Se。

2 关于计算机放射成像 (CR) 技术:

具有相同 CR 曝光指数的图像都以相同辐射剂量获得。
不需要自动曝光控制 (AEC)。
与感光胶片不同,CR 板在存储期间不会受到背景辐射的“雾化”影响。
可以以与胶片/增感屏成像所需的类似辐射曝光量获取高质量的诊断图像。

3 使用 42 厘米 x 30 厘米 CR 板获取放射图像。从该板扫描获得的数字图像的有效像素大小为 0.2 毫米。图像以 80 kVp、30 mAs 获取。因此,将需要 300 万像素 (2,100x1,500) 显示器来显示此图像。此语句是否:

正确。
错误。

4 患者在同一台高频 X 射线机上进行了两次腹部前后位放射成像检查。设置分别为:(1)85 kV,350 mA,0.2 秒;(2)85 kV,600 mA,0.15 秒。相对于第一次检查,第二次检查的皮肤入口剂量约为:

降低 30%。
降低 10%。
相同。
增加 10%。
增加 30%。

5 脉冲透视通常用于:

减少运动模糊。
减少患者剂量。
减少有效焦斑尺寸。
提高 kVp 稳定性。

6 放射科医生想要提高正在检查的解剖结构的空间分辨率。最有可能导致此结果的变化是:

视野增大,矩阵尺寸相同。
选择平滑算法。
矩阵尺寸增大,视野相同。
减少准直。

7 将 8:1 网格替换为 12:1 网格。这将导致:

对比度增加,患者辐射剂量增加。
对比度增加,患者辐射剂量不变。
对比度增加,患者辐射剂量减少。
对比度降低,患者辐射剂量减少。

8 患者体内产生的散射辐射会提高所得图像的锐度。此语句是否:

正确。
错误。

9 在 X 射线管中,17.5º 阳极角度的实际阳极焦斑面积为 4 毫米(长)x 1.2 毫米(宽)。X 射线场中心轴处的有效焦斑尺寸是多少?(注意:正弦 17.5º 约为 0.3。)

4 毫米(长)x 1.2 毫米(宽)。
4 毫米(长)x 0.4 毫米(宽)。
1.2 毫米(长)x 4 毫米(宽)。
1.2 毫米(长)x 1.2 毫米(宽)。

10 监视器上显示的透视系数为 120 kV 和 20 mA。以下哪个说法正确?

显示错误。
XII 太靠近患者。
皮肤入口剂量率正常。
皮肤入口剂量率极高。
皮肤入口剂量率过低。

11 三硫化锑靶视频摄像机的伽马值通常为:

小于 1。
等于 1。
大于 1。
可变。

12 患者体内产生的散射辐射会降低所得放射图像的对比度。此语句是否:

正确。
错误。

13 将 80 kV X 射线束的滤过量从 2 毫米铝增加到 3 毫米铝会:

增加强度。
使光束变软。
降低有效光束能量。
以上均不正确。

14 在数字减影血管造影 (DSA) 中,视频摄像机通常以逐行扫描模式使用。这意味着:

重复扫描同一视频图像以提高信噪比。
在 X 射线曝光结束后,依次扫描相邻的扫描线。
在 X 射线曝光期间以适当的间隔扫描视频摄像机靶。
使用双交错式显像管束。

15 在其他因素保持不变的情况下,可以通过对掩模图像和对比度图像的多个帧进行求和来提高数字减影图像中的信噪比。此语句是否:

正确。
错误。

16 患者皮肤剂量率仅在以下情况下会随着 kV 的增加而降低:

脉冲率增加。
管电流降低。
去除网格。
准直器完全打开。

17 在整个数字医学成像领域广泛使用的图像文件格式是:

JPEG。
TIFF。
DICOM。
HDR。

18 患者体内产生的散射辐射比初级辐射更具穿透性。此语句是否:

正确。
错误。

19 将 22 厘米多模式图像增强器切换到 11 厘米模式。结果,图像将 _________,自动亮度控制系统将 _________ 图像增强器和患者的曝光量:

放大;降低。
缩小;降低。
放大;提高。
放大;不变。

20 DSA 图像通常在减影之前进行对数变换,以便:

减少散射效应。
消除运动伪影。
校正指数衰减。
锐化血管边缘。

21 在其他因素保持不变的情况下,可以通过提高每帧的曝光量来提高数字减影图像中的信噪比。此语句是否:

正确。
错误。

22 对于 0.64 毫米的像素尺寸,奈奎斯特频率的 50% 为:

0.16 LP/毫米。
0.32 LP/毫米。
0.39 LP/毫米。
0.64 LP/毫米。

23 以下哪一项属于良好辐射剂量管理的证据?

尽可能将 XII 移近患者。
尽可能紧密地准直视野。
监测每个程序的筛查时间和剂量面积积 (DAP)。
始终使用网格。

24 使用 42 厘米 x 30 厘米 CR 板获取放射图像。从该板扫描获得的数字图像的有效像素大小为 0.2 毫米。图像以 80 kVp、30 mAs 获取。因此,奈奎斯特频率为 2.5 LP/毫米。此语句是否:

正确。
错误。

25 使用非锐化掩模处理数字放射图像会增加:

患者剂量。
图像放大倍率。
定位。
边缘的可视化。

26 患者体内产生的散射辐射随着照射体积的增加而增加。此语句是否:

正确。
错误。

27 透视照相通常:

导致剂量率远低于透视。
使用与透视相同的剂量率。
使用剂量率比透视高 10-50 倍。
产生的图像质量远不如透视。

28 在 X 射线图像增强器中,X 射线在以下位置转换为光:

光电阴极。
阳极。
输入荧光屏。
输出荧光屏。

29 在其他因素保持不变的情况下,可以通过将矩阵尺寸从 512x512 像素增加到 1024x1024 像素来提高数字减影图像中的信噪比。此语句是否:

正确。
错误。

30 钨的 K、L 和 M 层电子的结合能分别为 69.5、11.0 和 2.5 keV。其特征 X 射线谱中将存在哪些光子能量?:

67.0、58.5、8.5 keV。
80.5、72.0、13.5 keV。
69.5、11.0、2.5 keV。
从 2.5 到 69.5 keV 的连续谱

31 将图像增强器的放大模式从 15 厘米切换到 30 厘米。为了保持相同的图像亮度,图像增强器输入荧光屏的曝光量必须大致:

减半。
保持不变。
翻倍。
翻四倍。

32 在计算机放射成像中,光刺激发光是由以下因素刺激的:

微波。
红光。
紫外线。
超声波。

33 使用 42 厘米 x 30 厘米 的 CR 接收板获取一张射线照片。从该接收板扫描得到的数字图像的有效像素尺寸为 0.2 毫米。图像是在 80 kVp,30 mAs 的条件下获取的。因此,将 mAs 增加到 90 将导致图像更暗。该说法是:

正确。
错误。

34 在 X 射线影像增强器中,图像亮度的总增益约为 5000:1,但电子加速引起的亮度增益仅约为 50:1。亮度增益的另一个贡献因素是:

前置放大器增益。
转换效率。
摄像机。
由于图像尺寸减小而产生的缩小增益。

35 在其他因素保持不变的情况下,可以通过使用边缘锐化滤波器处理减影图像来提高数字减影图像中的信噪比。该说法是:

正确。
错误。

36 以下哪一项将提高 CR 成像系统中的主体对比度?

选择较窄的显示窗口。
增加 X 射线束滤过。
降低 kV。
降低栅格比率。

37 2000 张大小为 1024 x 1024,深度为 8 位的图像在光盘上所需的存储空间约为多少?

1 兆字节。
1 吉字节。
2 吉字节。
16 兆字节。

38 现代 X 射线影像增强器中输入荧光粉材料通常是:

CdWO4
CsI:Na。
LaOBr。
稀土材料。

39 千字节等于:

1000 字节。
1024 字节。
兆字节的四分之一。
兆字节的 0.1%。

40 可以通过以下方法提高 DSA 图像的对比度:

使用更高的 kVp。
降低检测到的散射辐射的强度。
增加检测到的散射辐射的强度。
减少空气间隙。

41 使用 25 厘米见方的图像接收器获取一张射线照片,并将其数字化为 512x512 矩阵。空间分辨率为:

0.5 线对/毫米。
1.0 线对/毫米。
2.0 线对/毫米。
4.0 线对/毫米。

42 锥形束 CT 中最常用的重建技术称为:

代数重建。
滤波反投影。
傅里叶重建。
迭代重建。

43 在其他因素保持不变的情况下,可以通过提高图像接收器的灵敏度来提高数字减影图像中的信噪比。该说法是:

正确。
错误。

44 以下哪一项最有可能用于 DR 图像接收器?

CsI:Tl。
LiF
CaWO4
NaI:Tl。

45 患者体内产生的散射辐射随着施加到 X 射线管的 kV 的增加而降低。该说法是:

正确。
错误。

46 电荷耦合器件可用于数字造影:

代替传统摄像机观察影像增强器的输出。
用于 X 射线束的滤过。
作为一种减少散射辐射的机制。
作为一种准直装置。

47 在模拟-数字转换中,10 位深的存储器允许多少个灰度级?

10.
128.
512.
1024.

48 关于电视摄像机,以下哪个说法是错误的?

视频管的对比度根据所用靶材的不同而有所不同。
视像管的滞后比光电管的滞后大。
澳大利亚的电视扫描标准为 625 行,隔行扫描。
要获得最佳空间分辨率,需要使用低带宽系统。

49 要使用傅里叶级数完美地重现方波:

需要高达 3 个分量频率。
需要无限多个分量频率。
理论上是不可能的。
需要一个分量频率。

50 当两幅图像相减时,噪声会:

增加约 40%。
保持不变。
减少约 40%。
减少 2 倍。

51 踵效应是由以下原因引起的:

使 X 射线管以水平方向发射。
在 X 射线束中放置楔形滤光片。
阳极中电子路径长度不同。
准直失准。

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