增加检查床的移动速度
减小螺距
共轭采集
飞焦点采集
减小采集层厚
第1题:
关于共轭采集与飞焦点采集的叙述,错误的是
第2题:
截断伪影可以通过下述方法抑制()。
第3题:
层厚与非螺旋扫描方法一致
螺旋扫描采集到的是一个容积采集区段
有效扫描层厚增宽
扫描投影数据产生不一致
不能采用常规标准方法重建
第4题:
螺距是扫描旋转架旋转一周,检查床运行的距离与射线束宽度的比值
螺旋CT扫描螺距等于零时与非螺旋CT相同
增加螺距使探测器接收的射线增加,并使图像质量下降
在单层螺旋CT扫描中,床运行方向(Z轴)扫描的覆盖率或图像的纵向分辨力与螺距有关
螺距等于0.5时,层厚数据的获取采用两周扫描架的螺旋及扫描
第5题:
光通量增加,层厚增加,密度分辨力增加
光通量增加,层厚增加,密度分辨力减小
层厚增加,软组织重建算法,密度分辨力减小
层厚增加,高分辨力重建算法,密度分辨力增加
光通量、层厚不变,高分辨力重建算法,密度分辨力增加
第6题:
FOV减少
像素减小
采集时间延长
采集时间减少
空间分辨力增加
第7题:
增加检查床的移动速度
减小螺距
共轭采集
飞焦点采集
减小采集层厚
第8题:
提高横向X轴方向的分辨力
提高横向Y轴方向的分辨力
提高纵向Z轴方向的分辨力
提高高密度分辨力
提高低密度分辨力
第9题:
即序列扫描
不同于螺旋扫描
扫描床一边移动一边扫描
每一次扫描一层图像
扫描数据不能进行三维重组
第10题:
某些选择将影响最终成像的质量
较大的扫描层厚可以用较短的扫描时间得到小的扫描覆盖范围
较大的扫描层厚纵向分辨力较高
减小层厚无需增加扫描剂量
扫描时间短,噪声不增加
第11题:
共轭采集重建是在扫描时快速地改变探测器的位置
共轭采集重建是在扫描时分别采集180°和360°的扫描数据
共轭采集不能提高扫描图像的纵向分辨力
飞焦点采集重建是在扫描时使焦点在两个点之间快速变换,得到双倍的采样数据并重建图像
飞焦点采集可提高扫描图像的纵向分辨力
第12题:
没有层厚概念
采集的扫描数据是一个容积采集区段
由于扫描束和检查床的移动,有效扫描层厚变窄
螺旋扫描由于螺旋运行轨迹没有明确的层厚,使扫描投影数据产生不一致
由于不一致的投影数据,如采用常规标准方法重建,使重建后的图像产生条状伪影
第13题:
关于扫描参数的选择,正确的是
第14题:
卷褶伪影可以通过下述方法抑制()。
第15题:
螺距是螺旋CT扫描方式产生的新的成像参数之一
螺距的定义是床速与层厚的比值
螺旋CT扫描若螺距等于零时与常规CT扫描相同
增加螺距使探测器接收的射线量增加并使图像的质量提高
螺距等于0.5时,层厚数据的获取一般采用2周机架的旋转及扫描
第16题:
扫描架连续旋转
X线连续发生
扫描床连续移动
连续采集数据
螺距连续变化
第17题:
加快扫描速度
减小像素
提高千伏值
增大像素
层厚减小
第18题:
厚层扫描
降低管电压
采用高空间分辨力重建滤过算法
增加管电流量
减小重建间隔
第19题:
减小层厚
加大FOV
全矩阵采集
改变频率编码方向
增加平均次数
第20题:
床移动的速度增加而射线束宽度不变,则螺距的比值增加,图像的质量下降
床移动的速度增加则射线束的宽度增加
床移动的速度与射线束宽度成正比,螺距的比值增加,图像的质量下降
床移动的速度与射线束宽度成反比,与螺距成正比
床移动速度越慢,则图像清晰度越高
第21题:
提高了图像的空间分辨力
降低了图像的空间分辨力
降低了图像的信噪比
增加了伪影干扰
体素减小
第22题:
采集速度
扫描层厚
扫描部位
重建时间
曝光条件
第23题:
影像设备单位时间内采集图像的帧数
影像设备扫描一层的时间
机架旋转一圈的时间
扫描旋转架旋转一周,检查床移动的距离与射线束宽度的比值
计算机的阵列处理器将扫描原始数据重建图像所需的时间