热敏性银源
光敏性卤化银
还原剂
稳定剂
黏合剂
第1题:
成像胶片本底灰雾度小、透亮度最好、对比度最高的相机是
A、多幅照相机
B、湿式激光相机
C、直热式干式相机
D、光热成像干式相机
E、激光诱导成像干式相机
第2题:
第3题:
PTG胶片(DVB胶片)构成中,最重要的是()
第4题:
关于PTG的成像过程,下列叙述错误的是()
第5题:
关于直热式热敏成像技术,下列说法错误的是()
第6题:
卤化银经激光曝光形成潜影
还原银的多少与潜影的大小成正比
卤化银是热显影时提供了银离子的“仓库”
形成黑色影像的金属银主要来自银源
显影时的“银源”来自于大量的有机羧酸银
第7题:
黏合剂
定影剂
显影还原剂
卤化银
防灰雾剂与稳定剂
第8题:
卤化银
明胶
银源
显影还原剂
调色剂
第9题:
两者材料的组成部分在清单上也大致相同
光热成像胶片是光敏材料,也是一个热敏材料
都是基于有机羧酸银的热敏作用
成像原理相似
直热式成像胶片既含光敏材料,又含有热敏材料
第10题:
胶片首先经由810nm激光曝光,成像层的卤化银晶体感光生成潜影
热敏性银源在加热及潜影银的催化下,分解并还原成金属银沉积在潜影上
加热是指120°C左右,15秒
还原银的多少与潜影的大小(曝光多少)成正比
稳定剂保证了影像的稳定性并使显影银影像能获得黑色的色调
第11题:
基层
光敏成像层
粘结剂
保护层
背层
第12题:
光敏性卤化银
热敏性银源
还原剂
稳定剂
黏合剂
第13题:
数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同,不同之处是它不使用光敏卤化银胶片成像,而是将影像聚焦在成像芯片(( )或CMOS)上,并由成像芯片转换成电信号,再经模数转换变成数字图像。
A.BIOS
B.NBC
C.CCD
D.ABC
第14题:
直热式成像(TG)胶片与激光热成像(PTG)胶片相比,不含有()
第15题:
关于PTG胶片的叙述,下列哪项是错误的()
第16题:
激光热成像胶片成像层中的构成物质,不包括()
第17题:
稳定剂
黏合剂
还原剂
热敏性银源
调色剂
第18题:
成像层中的光敏成分与传统胶片不同
传统胶片中,卤化银既是光敏主体,又是显影时提供银离子还原成银原子的“仓库”
激光热成像技术胶片中,卤化银只是感光主体,但不是提供银离子还原成银原子的“仓库”
卤化银只负责形成潜影
显影时的“银源”来自于大量的有机银
第19题:
多幅照相机
湿式激光相机
直热式干式相机
光热成像干式相机
激光诱导成像干式相机
第20题:
成像层中的光敏成份与传统胶片相似,都是卤化银晶体
卤化银既是光敏主体,又是显影时提供银离子还原成银原子的“仓库”
调色剂对PTG成像体系来说是很重要的化合物
在PTG材料中必需加入相应的稳定剂和防灰雾剂
调色剂在银离子迁移成像过程中扮演着重要的角色
第21题:
单分散卤化银颗粒呈八面体型
无法适应不同的激光光谱
适应高温快显
乳剂中加入防静电剂
采用低胶银比
第22题:
激光热成像技术最早发明于1964年
1996年成功地应用于医疗影像
激光热成像技术的成像原理可单从PTG成像过程理解
10年以来PTG技术获得了很大的发展,成为当今医疗数字影像输出最优先的选择
1996年KODAK公司正式推出Dry View 8700成像系统
第23题:
分微胶囊式和有机羧酸银式直热热敏成像两种
微胶囊式的胶片中,胶囊壁是热敏性高分子材料
胶囊内含有无色的可发色材料(成色剂),胶囊周围含有无色的显色剂
微细的加热头对胶片表面加热,微胶囊壁软化,渗透性增加
微胶囊式和有机羧酸银式两种直热热敏成像技术的成像原理相同