可提高DSA图像质量
可降低患者的辐射剂量
可控制曝光时间
可实时追踪X线吸收变化
DSA检查一般不选择手动曝光条件
第1题:
关于电离室自动曝光控制叙述错误的是
A.利用气体的电离效应
B.X线强度大时,电离电流大
C.X线强度大时,曝光时间短
D.电容充电电流与X线曝光量成反比
E.电离电流小时,需要的曝光时间长
第2题:
胸部摄影条件选择的叙述,错误的是
A.FFD180~200cm
B.腹式深吸气后屏气曝光
C.自动曝光控制最短响应时间≤40ms
D.病人辐射体表入射剂量≤1.5mGy
E.高千伏摄影,滤线栅栅比选8:1
第3题:
随着DSA技术的发展,对于运动部位的DSA成像以及DSA成像过程中X线管与检测器同步运动而得到系列减影像,已成了事实。所以,将DSA成像过程中,X线管、人体和检测器规律运动的情况下,而获得DSA图像的方式,称之为动态DSA。按照C形臂的运动方式分为:旋转运动、岁差运动、钟摆运动和步进。这些检查技术,可实时动态三维显示。 关于步进方式叙述错误的是()
第4题:
关于DSA图像积分的叙述,错误的是()
第5题:
关于-DSA延迟的叙述,错误的是()
第6题:
关于高千伏摄影特点的叙述,错误的是()
第7题:
光电管接受X线辐射产生光电流
光电流与电容器充速率成正比
冷阴极充气管电离时间短曝光时间则短
控制曝光时间是通过二极管完成
X线辐射强度小,则自动延长曝光时间
第8题:
可提高DSA图像质量
可降低患者的辐射剂量
可控制曝光时间
可实时追踪X线吸收变化
DSA检查一般不选择手动曝光条件
第9题:
有光电管自动曝光控制
有电离室自动曝光控制
光电管自动曝光控制的基础是荧光效应
电离室自动曝光控制的基础是电离效应
-DSA检查一般选择手动曝光条件
第10题:
选择性动脉DSA可选用注射延迟
IA--DSA常选用注射延迟
曝光延迟是先曝光采像,后注射对比剂
IA--DSA延迟时间可根据导管端至兴趣区距离而定
延迟的选择取决于造影方法
第11题:
利用气体的电离效应
X线强度大时,电离电流大
X线强度大时,曝光时间长
电容充电电流与X线曝光量成反比
电离电流小时,曝光时间长
第12题:
X线剂量与密度分辨力成正比
DSA的曝光参数分为“自动曝光”和“手动曝光”
对密度高且厚的部位常选用“自动曝光”方式
选用测试曝光可以帮助选择最合适的曝光条件
对密度低且薄的部位常选用“自动曝光”方式
第13题:
A.利用气体的电离效应
B.X线强度大时,电离电流大
C.X线强度大时,曝光时间长
D.电容充电电流与X线曝光量呈反比
E.电离电流小时,曝光时间长
第14题:
A、影像层次丰富
B、可缩短曝光时间
C、病人辐射剂量减少
D、减少散射线的产生
E、延长X线球管使用寿命
第15题:
关于DSA所需X线能量的叙述,错误的是()
第16题:
关于-DSA自动曝光的叙述,错误的是()
第17题:
关于光电管自动曝光控时原理的叙述,哪组是错误的()
第18题:
FFD180~200cm
深吸气后摒气曝光
自动曝光控制最短响应时间≤40ms
病人辐射体表入射剂量≤1.5mGy
高千伏摄影,滤线栅栅比选8:1
第19题:
被成像物质的吸收特性,将影响DSA的X线能量的选择
25~30keV范围的X线光谱对于DSA检查是最有效的
使用33keV能发挥碘的最大效率,图像产生最佳对比
实际选用可V时往往高于理论值
在DSA成像链中X线能量会有部分损失
第20题:
分为分段步进和连续步进
可降低受检者的辐射剂量
分段步进的曝光时序难以与对比剂的充盈高峰相吻合
可获得该血管的全程减影像
采用低速脉冲曝光采集图像,实时减影成像
第21题:
影像层次丰富
可缩短曝光时间
病人辐射剂量减少
减少散射线的产生
延长X线球管使用寿命
第22题:
影像层次丰富
可缩短曝光时间
减少散射线的产生
病人射线剂量减少
延长X线球管寿命
第23题:
可采用荧光体型探测器
可采用电离室型探测器
可减少人为条件选择不当的失误
可自动切断X线的产生
多在一钮制设备中使用
第24题:
可使患者受辐射剂量下降
使用的是2~6ms程度的脉冲X线
可降低图像运动伪影的影响
可降低目标区域照射量
脉冲式透视方式最大管电流比X线连续发生方式低