显示器的配置
受检者与探测器的相对位置
X线球管焦点的尺寸
探测器孔隙的宽度
射线束的宽度
第1题:
关于CT层厚的叙述,错误的是
第2题:
有效射线束宽度与哪个系统参数无关()
第3题:
受检者被送入机架后,X线球管和探测器围绕受检者旋转扫描采集数据
射线通过受检者后,源射线被衰减,衰减的射线由探测器接收
参考射线和衰减射线都转换为电信号
计算机处理数据
重建处理完的图像再由计算机处理成三维立体图像,交激光相机摄制成照片
第4题:
X线球管和探测器是一个精准的准直系统
球管和探测器围绕受检者旋转是为了采样
X线球管产生的射线是未经过任何过滤的原始射线
射线束的宽度是根据层厚大小设置并严格准直的
探测器接收的是透过人体后的衰减射线
第5题:
球管焦点
球管管电压
球管管电流
探测器宽度
第6题:
焦点尺寸
探测器孔径
一次投影射线束通过的路径
焦点至探测器的距离和焦外辐射至探测器距离的比值
滑环结构
第7题:
显示器的配置
受检者与探测器的相对位置
X线球管焦点的尺寸
探测器孔隙的宽度
射线束的宽度
第8题:
高能X(γ)射线与低能X射线
高能X(γ)射线与电子束
低能X射线与电子束
高能X射线
低能X射线
第9题:
射线束的强度、射线的质量(能谱)
射线束的宽度
球管焦点的大小
矩阵大小
采用线性内插法重建图像
第10题:
探测器的宽度
准直器的宽度
滤过器
X线束强度
X线束剂量
第11题:
毫安秒
球管电压
物体的大小
扫描的层厚
受检者与探测器的相对位置
第12题:
扫描剂量不够
成像系统中探测器、放大电路和模数转换器的老化
球管焦点变大,机架内的机械结构磨损、颤动及探测器老化等
扫描层厚过厚
显示器老化
第13题:
下列说法中错误的是()
第14题:
下列哪项不是影响噪声的因素()
第15题:
X线球管与探测器是一个精确的准直系统
球管和探测器围绕受检者旋转是为了采样
X线球管产生的射线是经过有效滤过的
探测器接收到的是透过人体后的衰减射线
探测器将接收到的衰减射线转换为光信号(模拟信号)
第16题:
探测器前
探测器后
X线球管窗口前
X线球管右侧
X线球管左侧
第17题:
焦点尺寸
探测器孔径
一次投影射线束通过的路径
焦点至受检者的距离
焦外辐射至探测器的距离
第18题:
射线束宽度影响空间分辨力
射线束宽度大小受焦点大小影响
探测器的孔径大小与有效射线束宽度相关
射线束越窄,空间分辨力越低
射线束宽度与焦点-物体和物体-探测器距离有关
第19题:
射线束的宽度对空间分辨力有着举足轻重的影响
焦点越大,射线束宽度越小
射线束与焦点-物体和物体-探测器距离有关
探测器的孔径大小也与有效射线束宽度相关
CT机的固有分辨力主要取决于探测器孔隙的宽度
第20题:
X线球管-人体-探测器-计算机-显示器
X线球管-人体-滤光器-计算机-显示器
X线球管-探测器-人体-计算机-显示器
X线球管-人体-滤过器-探测器-显示器
X线球管-人体-探测器-计算机-胶片
第21题:
准直宽度是指CT机球管侧和受检者侧所采用准直器的宽度
在多层螺旋扫描方式时,决定层厚的是所采用探测器排的宽度
有效层厚指扫描时实际所得的层厚
层厚越小,误差越大
层厚的误差与扫描所采用的方式和设备的类型有关
第22题:
扫描时,探测器不运动
球管绕受检者做360°旋转
采用反扇束扫描方式
X线束的扇形角达50°~90°,减少了球管的负载
第四代CT机探测器数量更大,容易达成一致,明显优于第三代CT机
第23题:
球管的焦点、输出功率较小
扫描野较小
空间分辨力较低
扫描时间相对较长
采用平板探测器
第24题:
X线球管与探测器是一个精确的准直系统
X线球管产生的射线是经过有效滤过的
射线束的宽度是根据层厚大小设置,严格准直的
探测器接收的射线是经过衰减的
探测器接收的信号直接传给计算机处理