更多“超声成像的优点有哪些?”相关问题
  • 第1题:

    超声成像与X-CT比,主要特点有哪些?


    正确答案:和X-CT相比,超声成像具有成本低,对人体无损害,检查者不需要防护的优点,超声成像不需要大量的运算,成像速度快,利于实时观察。和X-CT比较,由于衍射、散射造成的图像失真和对比度下降比较严重。由于正确的超声成像依赖于三条近似假设,组织对假设的不满足带来各种形式的伪像,降低了图像的质量,并限制了超声成像的应用范围(主要用于检查软组织)。

  • 第2题:

    用超声波流量计测量流量有哪些优点?


    正确答案: (1)是一种非接触式流量仪表,可测量液体、气体介质的体积流量,不仅可测量强腐蚀性介质、含杂质介质,而且还可测量非导电介质的流量,并且不受压力、温度、密度、粘度等因素的影响。
    (2)通用性好,同一台表可测不同口径的管道内的介质流量。
    (3)安装维修方便,不需要切割流体,不影响管道内流体的正常流通,且安装时不需要阀门、法兰、旁通管等。
    (4)特别适用于大口径管道的流量测量,由于没有压损,节能效果显著。

  • 第3题:

    超声波电动机有哪些优点?


    正确答案:低速大转矩体积小,质量轻,反应速度快,控制性能好无电磁干扰,停止时具有保持力矩形式灵活,设计自由度大

  • 第4题:

    正电子发射体层成像的优点有哪些?缺点是什么?


    正确答案: 正电子发射体层成像的优点有:
    1.正电子发射体层成像具备功能成像,较解剖学成像更为敏感,并且它的图像空间分辨率高。
    2.随着全身扫描仪的发展,一次检查可显示肿瘤在全身软组织、骨骼和中枢神经系统的分布。同时还可在一次检查中,精确地给肿瘤进行分期。
    3.由于使用了影像复合登录技术,许多有机化合物可在其正常的生物化学通道不被干扰的情况下被取代它
    的核素所示踪,以确切的单位测定放射性药物的吸收或生理功能来补充形态学的信息,以对肿瘤的分布作精确的定位;指导对伴有疤痕或坏死的肿块进行活检;鉴定增大的淋巴结是反应性的或转移性的。正电子发射体层成像的缺点是短半衰期核素的产生依赖于回旋加速器,后者需要早期的大量资金投入且运行费用昂贵。

  • 第5题:

    X射线数字化成像技术有哪些优点及缺点?


    正确答案:X射线数字化成像技术的优点有:
    1、X射线能量的利用效率更高,灵敏度高,降低了投照X射线的强度。
    2、图像的对比度分辨力和宽容度大为提高。
    3、摄影条件大为改善,并可监查图像变化并选择最佳图像进行固定。
    4、图像的处理、存贮和传输更为灵活方便,易于使用。
    5、数字化技术使计算机辅助诊断成为可能。可实现智能化检测。
    缺点有:空间分辨力不及普通X射线胶片。

  • 第6题:

    MRU磁共振尿路成像具有哪些优点?


    正确答案:MRU磁共振尿路成像,具有无创伤性、安全简便、不需对比剂、可多方位成像、多角度观察等优点

  • 第7题:

    问答题
    核医学成像的优点有哪些?

    正确答案: 应用广泛.可揭示细胞内发生的细微、复杂的生理、生化过程,可在分子水平上动态的认识生命过程的本质。灵敏度较高.采用放射性核素示踪的间接检测技术,检测灵敏度较高,可检测某些低浓度、动态变化快的物质。准确性高,结果可靠.可获取定性、定量、定位的生物体内物质动态变化规律。安全、测量方法简便。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    三维超声有哪些成像方式?每种方式的主要优缺点是什么?

    正确答案: 三维超声成像分为静态三维成像和动态三维成像,动态三维成像在静态超声成像的基础上加上时间因素。成像的基本原理主要有立体几何构成法、表现轮廓提取法和体元模型法。立体几何构成法是将人体脏器假设为多个不同形态的几何组合,需要大量的几何原型,因而对于描述人体复杂结构的三维形态并不完全适合,现已很少应用。表面轮廓提取法是将三维超声空间中一系列坐标点相互连接,形成若干简单直线来描述脏器的轮廓。体元模型法是目前最为理想的动态三维超声成像技术。在体元模型法中,三维物体被划分成依次排列的小立方体,一个小立方体就是一个体元,一定数目的体元按相应的空间位置排列即可构成三维立体图像,重建得到体元的值就可得到结构的所有组织信息。
    三维超声成像方法有散焦镜法、计算机辅助成像和实时超声束跟踪技术。
    (一)散焦镜方法也称厚层三维图像,方法简单,费用低。装置仅需在凸阵或线阵探头上套上一个散焦镜。用此方法可以对胎儿进行实时观察,然而胎体紧贴宫壁时图像就会重叠,使胎儿图像辨别困难。
    (二)计算机辅助成像是目前首选的三维成像方法,成像处理过程包括:获取三维扫查数据;建立三维容积数据库;应用三维数据进行三维图像重建。
    (三)实时超声束跟踪技术是三维超声的最新技术,其过程类似于三维计算机技术但可以立即成像。仅仅需要定下感兴趣部位的容积范围就可以住扫查过程中实时显示出三维图像,可以提供连续的宫内胎儿的实时三维图像,例如可以看到胎儿哈欠样张口动作等。
    基本原理三维超声成像分为静态三维成像(staticthree2 dimensionalimaging)和动态三维成像(dynamicthree2dimensionalimaging),动态三维成像由于参考时间因素(心动周期),用整体显像法重建感兴趣区域准实时活动的三维图像,则又称之为四维超声心动图。静态与动态三维超声成像重建的原理基本相同。 111 立体几何构成法该法将人体脏器假设为多个不同形态的几何体组合,需要大量的几何原型,因而对于描述人体复杂结构的三维形态并不完全适合,现已很少应用。
    112 表面轮廓提取法是将三维超声空间中一系列坐标点相互连接,形成若干简单直线来描述脏器的轮廓的方法,曾用于心脏表面的三维重建。该技术所需计算机内存少,运动速度较快。
    缺点是:
    (1)需人工对脏器的组织结构勾边,既费时又受操作者主观因素的影响;
    (2)只能重建比较大的心脏结构(如左、右心腔),不能对心瓣膜和腱索等细小结构进行三维重建;
    (3)不具灰阶特征,难以显示解剖细节,故未被临床采用。
    113体元模型法(votelmode)是目前最为理想的动态三维超声成像技术,可对结构的所有组织信息进行重建。在体元模型法中,三维物体被划分成依次排列的小立方体,一个小立方体就是一个体元。任一体元(v)可用中心坐标(x,y,z)确定,这里x,y,z分别被假定为区间中的整数。二维图像中最小单元为像素,三维图像中则为体素或体元,体元素可以认为是像素在三维空间的延伸。与平面概念不同,体元素空间模型表示的是容积概念,与每个体元相对应的数V(v)叫做“体元值”或“体元容积”,一定数目的体元按相应的空间位置排列即可构成三维立体图像。描述一个复杂的人体结构所需体元数目很大,而体元数目的多少(即体元素空间分辨率)决定模型的复杂程度。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    超声波探伤有哪些特点和优点?

    正确答案: 特点:指向性好、可检测表面和内部缺陷优点:轻巧、操作方便、灵敏度高、成本低、检测快、无害、适宜野外操作。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    超声成像与X-CT比,主要特点有哪些?

    正确答案: 和X-CT相比,超声成像具有成本低,对人体无损害,检查者不需要防护的优点,超声成像不需要大量的运算,成像速度快,利于实时观察。和X-CT比较,由于衍射、散射造成的图像失真和对比度下降比较严重。由于正确的超声成像依赖于三条近似假设,组织对假设的不满足带来各种形式的伪像,降低了图像的质量,并限制了超声成像的应用范围(主要用于检查软组织)。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    与CT相比,MRI有哪些优点()
    A

    多参数成像

    B

    无碘过敏危险

    C

    软组织分辨率高

    D

    多方位成像

    E

    无禁忌证


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    超声成像与X线、CT成像比较,其优点:()
    A

    图像清晰

    B

    无电离辐射

    C

    对骨成像好

    D

    对含气脏器成像好


    正确答案: A
    解析: 超声是利用超声的物理特性和人体器官组织声学性质上的差异,以波形、曲线或图像的形式显示和记录,借以进行疾病诊断的检查方法。具有成像快、诊断及时,无痛苦与危险,无辐射等优点,缺点是图像的对比分辨力及空间分辨力不如CT、MRI高。

  • 第13题:

    超声成像与X线、CT成像比较,其优点:()

    • A、图像清晰
    • B、无电离辐射
    • C、对骨成像好
    • D、对含气脏器成像好

    正确答案:B

  • 第14题:

    与CT相比,MRI有哪些优点()

    • A、多参数成像
    • B、无碘过敏危险
    • C、软组织分辨率高
    • D、多方位成像
    • E、无禁忌证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题:

    数字X线成像与传统的增感屏-胶片成像相比有哪些优点?


    正确答案: (1)对比度分辨率高:对低对比度的物体具有良好的检测能力,动态范围可达104,量化深度可达16bit,而屏-胶系统成像的动态范围约102,,量化深度约6bit。
    (2)辐射剂量小:拍摄胸片时需7.7×10-7~12.9×10-7C/kg(3~5mR)的辐射量,比常规方式降低30%~70%。这是因为数字成像系统对X线能量的利用率高,其量子检出效率可达60%以上。
    (3)成像质量高:能用计算机进行图像后处理,更精细地观察感兴趣的细节。一些具有广阔应用前景的新技术(如三维X线成像技术、双能量X线成像技术等)都是以数字成像技术为前提的。
    (4)可利用大容量的光盘存储数字图像,消除用胶片记录X线影像带来的种种不便,并能进入PACS,实施联网,更高效、低耗、省时间、省空间地实现图像的贮存、传输和诊断。虽然数字X线成像的空间分辨率不如胶片,为2~4LP/mm,但散射光使胶片的感光范围发散,导致锐利度(与空间分辨率有关)下降。数字X线成像使用的探测器采取特殊技术减少了漫射,大幅度地克服了失锐,其对比度分辨率高,所以,在实际应用中可满足绝大多数的诊断需要。

  • 第16题:

    三维超声有哪些成像方式?每种方式的主要优缺点是什么?


    正确答案: 三维超声成像分为静态三维成像和动态三维成像,动态三维成像在静态超声成像的基础上加上时间因素。成像的基本原理主要有立体几何构成法、表现轮廓提取法和体元模型法。立体几何构成法是将人体脏器假设为多个不同形态的几何组合,需要大量的几何原型,因而对于描述人体复杂结构的三维形态并不完全适合,现已很少应用。表面轮廓提取法是将三维超声空间中一系列坐标点相互连接,形成若干简单直线来描述脏器的轮廓。体元模型法是目前最为理想的动态三维超声成像技术。在体元模型法中,三维物体被划分成依次排列的小立方体,一个小立方体就是一个体元,一定数目的体元按相应的空间位置排列即可构成三维立体图像,重建得到体元的值就可得到结构的所有组织信息。
    三维超声成像方法有散焦镜法、计算机辅助成像和实时超声束跟踪技术。
    (一)散焦镜方法也称厚层三维图像,方法简单,费用低。装置仅需在凸阵或线阵探头上套上一个散焦镜。用此方法可以对胎儿进行实时观察,然而胎体紧贴宫壁时图像就会重叠,使胎儿图像辨别困难。
    (二)计算机辅助成像是目前首选的三维成像方法,成像处理过程包括:获取三维扫查数据;建立三维容积数据库;应用三维数据进行三维图像重建。
    (三)实时超声束跟踪技术是三维超声的最新技术,其过程类似于三维计算机技术但可以立即成像。仅仅需要定下感兴趣部位的容积范围就可以住扫查过程中实时显示出三维图像,可以提供连续的宫内胎儿的实时三维图像,例如可以看到胎儿哈欠样张口动作等。
    基本原理三维超声成像分为静态三维成像(staticthree2 dimensionalimaging)和动态三维成像(dynamicthree2dimensionalimaging),动态三维成像由于参考时间因素(心动周期),用整体显像法重建感兴趣区域准实时活动的三维图像,则又称之为四维超声心动图。静态与动态三维超声成像重建的原理基本相同。 111 立体几何构成法该法将人体脏器假设为多个不同形态的几何体组合,需要大量的几何原型,因而对于描述人体复杂结构的三维形态并不完全适合,现已很少应用。
    112 表面轮廓提取法是将三维超声空间中一系列坐标点相互连接,形成若干简单直线来描述脏器的轮廓的方法,曾用于心脏表面的三维重建。该技术所需计算机内存少,运动速度较快。
    缺点是:
    (1)需人工对脏器的组织结构勾边,既费时又受操作者主观因素的影响;
    (2)只能重建比较大的心脏结构(如左、右心腔),不能对心瓣膜和腱索等细小结构进行三维重建;
    (3)不具灰阶特征,难以显示解剖细节,故未被临床采用。
    113体元模型法(votelmode)是目前最为理想的动态三维超声成像技术,可对结构的所有组织信息进行重建。在体元模型法中,三维物体被划分成依次排列的小立方体,一个小立方体就是一个体元。任一体元(v)可用中心坐标(x,y,z)确定,这里x,y,z分别被假定为区间中的整数。二维图像中最小单元为像素,三维图像中则为体素或体元,体元素可以认为是像素在三维空间的延伸。与平面概念不同,体元素空间模型表示的是容积概念,与每个体元相对应的数V(v)叫做“体元值”或“体元容积”,一定数目的体元按相应的空间位置排列即可构成三维立体图像。描述一个复杂的人体结构所需体元数目很大,而体元数目的多少(即体元素空间分辨率)决定模型的复杂程度。

  • 第17题:

    核医学成像的优点有哪些?


    正确答案:应用广泛.可揭示细胞内发生的细微、复杂的生理、生化过程,可在分子水平上动态的认识生命过程的本质。灵敏度较高.采用放射性核素示踪的间接检测技术,检测灵敏度较高,可检测某些低浓度、动态变化快的物质。准确性高,结果可靠.可获取定性、定量、定位的生物体内物质动态变化规律。安全、测量方法简便。

  • 第18题:

    颅脑超声检测采用哪些超声技术()。①二维超声成像②频谱多普勒技术③彩色多普勒技术④能量多普勒技术⑤多普勒组织成像(DTI)

    • A、①②
    • B、①②③
    • C、①②③④
    • D、以上各项均是

    正确答案:C

  • 第19题:

    问答题
    正电子发射体层成像的优点有哪些?缺点是什么?

    正确答案: 正电子发射体层成像的优点有:
    1.正电子发射体层成像具备功能成像,较解剖学成像更为敏感,并且它的图像空间分辨率高。
    2.随着全身扫描仪的发展,一次检查可显示肿瘤在全身软组织、骨骼和中枢神经系统的分布。同时还可在一次检查中,精确地给肿瘤进行分期。
    3.由于使用了影像复合登录技术,许多有机化合物可在其正常的生物化学通道不被干扰的情况下被取代它
    的核素所示踪,以确切的单位测定放射性药物的吸收或生理功能来补充形态学的信息,以对肿瘤的分布作精确的定位;指导对伴有疤痕或坏死的肿块进行活检;鉴定增大的淋巴结是反应性的或转移性的。正电子发射体层成像的缺点是短半衰期核素的产生依赖于回旋加速器,后者需要早期的大量资金投入且运行费用昂贵。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    MRU磁共振尿路成像具有哪些优点?

    正确答案: MRU磁共振尿路成像,具有无创伤性、安全简便、不需对比剂、可多方位成像、多角度观察等优点
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    数字X线成像与传统的增感屏-胶片成像相比有哪些优点?

    正确答案: (1)对比度分辨率高:对低对比度的物体具有良好的检测能力,动态范围可达104,量化深度可达16bit,而屏-胶系统成像的动态范围约102,,量化深度约6bit。
    (2)辐射剂量小:拍摄胸片时需7.7×10-7~12.9×10-7C/kg(3~5mR)的辐射量,比常规方式降低30%~70%。这是因为数字成像系统对X线能量的利用率高,其量子检出效率可达60%以上。
    (3)成像质量高:能用计算机进行图像后处理,更精细地观察感兴趣的细节。一些具有广阔应用前景的新技术(如三维X线成像技术、双能量X线成像技术等)都是以数字成像技术为前提的。
    (4)可利用大容量的光盘存储数字图像,消除用胶片记录X线影像带来的种种不便,并能进入PACS,实施联网,更高效、低耗、省时间、省空间地实现图像的贮存、传输和诊断。虽然数字X线成像的空间分辨率不如胶片,为2~4LP/mm,但散射光使胶片的感光范围发散,导致锐利度(与空间分辨率有关)下降。数字X线成像使用的探测器采取特殊技术减少了漫射,大幅度地克服了失锐,其对比度分辨率高,所以,在实际应用中可满足绝大多数的诊断需要。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    超声成像的优点有哪些?

    正确答案: ①有较高的软组织分辨力组织,实践表明只要有1%。的声阻抗差异,仪器就能检测出并显示其反射回波。目前,超声成像已能在近二十厘米的检测深度范同,获取优于1毫米的图像空间分辨力。
    ②具有高度的安全性 当严格控制声强低于安全阂值时,超声可能成为一种无损伤的诊断技术,对医务人员更是十分安全。
    ③实时成像 它能高速实时成像,可以观察运动的器官,并节省检查时间。
    ④使用简便,费用较低,用途广泛。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    X射线数字化成像技术有哪些优点及缺点?

    正确答案: X射线数字化成像技术的优点有:
    1、X射线能量的利用效率更高,灵敏度高,降低了投照X射线的强度。
    2、图像的对比度分辨力和宽容度大为提高。
    3、摄影条件大为改善,并可监查图像变化并选择最佳图像进行固定。
    4、图像的处理、存贮和传输更为灵活方便,易于使用。
    5、数字化技术使计算机辅助诊断成为可能。可实现智能化检测。
    缺点有:空间分辨力不及普通X射线胶片。
    解析: 暂无解析