基于射线的穿透性、荧光效应和感光效应,以及人体组织之间有密度和厚度的差别进行成像
用X线束对人体检查部位一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟-数字转换器转为数字,输入计算机进行断层重建处理,获得图像
通过对主磁体内静磁场(即外磁场)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲,使人体组织的氢核(即质子)受到激励而发生磁共振现象;当终止射频脉冲后,质子在弛豫过程中感应出MR信号;经过对该信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,产生图像
人体软组织的声阻抗差异很小,但只要有1/1000的声阻抗差,就会产生反射回波,故利用这一特性来显示不同组织界面、轮廓,分辨其密度
利用引入体内的放射性核素发射的射线,通过体外的探测仪器检测射线的分布与量,达到成像的目的
第1题:
磁共振现象为成像技术提供了一种全新的思路:将人体置于特殊磁场中,用无线电射频脉 冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量;在停止射频脉冲后,氢原子核按 特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被人体外的接受器收录,经电子计算机 处理获得图像。 最适合做本文标题的是( )。
A.磁共振成像 B.磁共振成像的原理 C.成像技术的新思路 D.磁共振现象
第2题:
荧光摄影是( )。
A.利用透过人体的X线,直接使胶片感光的成像方法
B.利用透过人体的X线,首先记录于影像板上,然后经激光读取影像板上的潜影,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法
C.利用透过人体的X线,在荧光成像基础上进行缩微摄片的成像方法
D.利用透过人体的X线,首先由弧形排列的探测器取得信息,经计算机处理而获得的重建断层图像的成像方法
E.利用透过人体的X线,直接用平板探测器等类似的电子暗盒取得信息,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法
第3题:
第4题:
关于CT成像的基本原理,哪项描述是错误的()
第5题:
DR()
第6题:
穿过人体的X线被探测器接收形成数字影像
利用射频电磁波对置于磁场中的氢质子核进行激发
受激发的氢质子核发生核磁共振
受激发的溴化银离子还原成银原子形成潜影
用感应线圈采集磁共振信号
第7题:
是利用人体氢原子核(质子)在巨大、恒定、均匀磁场中受射频脉冲激动后共振
是有射线的检查方法
是无射线的检查方法
经接收线圈接收后计算机处理的人体断面图像
按照检查时造影剂使用与否分为平扫和强化扫描两种
第8题:
对
错
第9题:
对
错
第10题:
利用透过人体的X线,直接使胶片感光的成像方法
利用透过人体的X线,首先记录于影像板上,然后经激光读取影像板上的潜影,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法
利用透过人体的X线,在荧光成像基础上进行缩微摄片的成像方法
利用透过人体的X线,首先由弧形排列的探测器取得信息,经计算机处理而获得的重建断层图像的成像方法
利用透过人体的X线,直接用平板探测器等类似的电子暗盒取得信息,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法
第11题:
基于射线的穿透性、荧光效应和感光效应,以及人体组织之间有密度和厚度的差别进行成像
用X线束对人体检查部位一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟-数字转换器转为数字,输入计算机进行断层重建处理,获得图像
通过对主磁体内静磁场(即外磁场)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲,使人体组织的氢核(即质子)受到激励而发生磁共振现象;当终止射频脉冲后,质子在弛豫过程中感应出MR信号;经过对该信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,产生图像
人体软组织的声阻抗差异很小,但只要有1/1000的声阻抗差,就会产生反射回波,故利用这一特性来显示不同组织界面、轮廓,分辨其密度
利用引入体内的放射性核素发射的射线,通过体外的探测仪器检测射线的分布与量,达到成像的目的
第12题:
氢原子核
碳原子核
磷原子核
钠原子核
氧原子核
第13题:
人体进入主磁场中,要使氢原子核发生共振需施加
A、强度与主磁场相同的梯度场
B、强度与主磁场不同的梯度场
C、频率与氢质子进动频率相同的射频脉冲
D、频率与氢质子进动频率不同的射频脉冲
E、方向与B垂直的射频脉冲
第14题:
磁共振现象为成像技术提供了一种全新的思路:将人体置于特殊磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量;在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被人体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像。
最适合做本文标题的是( )。
A.磁共振成像
B.磁共振成像的原理
C.成像技术的新思路
D.磁共振现象
第15题:
关于CT成像的基本原理的叙述下列哪项是不正确的()。
第16题:
CT是用X线束对人体层面进行扫描,经计算机处理而获得的重建数字图像。
第17题:
荧光摄影()
第18题:
磁共振成像
磁共振成像的原理
成像技术的新思路
磁共振现象
第19题:
X线束从多个方向对人体检查部位以一定层厚进行扫描
由探测器接收透过该扫描层面的X射线
探测器将接收到的X线剂量直接输送计算机进行运算
图像处理时将扫描层面分成若干体积相同的小立方体,即体素
计算获得每个体素的X线衰减系数并转换成由黑到白的像素
第20题:
利用透过人体的X线,直接使胶片感光的成像方法
利用透过人体的X线,首先记录于影像板上,然后经激光读取影像板上的潜影,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法
利用透过人体的X线,在荧光成像基础上进行缩微摄片的成像方法
利用透过人体的X线,首先由弧形排列的探测器取得信息,经计算机处理而获得的重建断层图像的成像方法
利用透过人体的X线,直接用平板探测器等类似的电子暗盒取得信息,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法
第21题:
第22题:
基于射线的穿透性、荧光效应和感光效应,以及人体组织之间有密度和厚度的差别进行成像
用X线束对人体检查部位一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟-数字转换器转为数字,输入计算机进行断层重建处理,获得图像
通过对主磁体内静磁场(即外磁场)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲,使人体组织的氢核(即质子)受到激励而发生磁共振现象;当终止射频脉冲后,质子在弛豫过程中感应出MR信号;经过对该信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,产生图像
人体软组织的声阻抗差异很小,但只要有1/1000的声阻抗差,就会产生反射回波,故利用这一特性来显示不同组织界面、轮廓,分辨其密度
利用引入体内的放射性核素发射的射线,通过体外的探测仪器检测射线的分布与量,达到成像的目的
第23题:
基于射线的穿透性、荧光效应和感光效应,以及人体组织之间有密度和厚度的差别进行成像
用X线束对人体检查部位一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟-数字转换器转为数字,输入计算机进行断层重建处理,获得图像
通过对主磁体内静磁场(即外磁场)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲,使人体组织的氢核(即质子)受到激励而发生磁共振现象;当终止射频脉冲后,质子在弛豫过程中感应出MR信号;经过对该信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,产生图像
人体软组织的声阻抗差异很小,但只要有1/1000的声阻抗差,就会产生反射回波,故利用这一特性来显示不同组织界面、轮廓,分辨其密度
利用引入体内的放射性核素发射的射线,通过体外的探测仪器检测射线的分布与量,达到成像的目的
第24题:
CT是用X线束对人体一定厚度的层面进行扫描
输入计算机处理
在探测器中,X线转变为可见光,并由光电转换器转变为电信号
探测器接收透过人体层面后剩余的X线信息
数字矩阵可存储于磁盘,但不能存储于光盘中