《医学影像成像原理》期末考试
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2004级影像专科《医学影像成像原理》期末考试 (B)
一、翻译并名词解释 (每小题2分,共30分):
1.effective focal spot:
有效焦点
2.感光度:
3.anode effect:
4.optical contrast:
5.grid density:
6.spatial resolution:
7.模拟图像:
8.图像矩阵:
9.影像板:
10.数字X线摄影:
11.mask:
12.窗宽:
13.half-scan time:
14.magnetization vector:
15.echo time(TE):
二、选择题(每小题1.5分,共30分)
1.不属于屏-片体系产生模糊的因素是
A、光扩散
B、焦点尺寸
C、X线斜射线
D、荧光交迭效应
E、荧光体的颗粒状
答案:
2.影响照片颗粒性的因素,不包括
A、焦-片距
B、噪声(斑点)
C、胶片对比度
D、增感屏荧光体尺寸和分布
E、胶片卤化银颗粒的尺寸和分布
答案:
3.对X线照片颗粒性测量的叙述,错误的是
A、主观性颗粒----肉眼观察获得的颗粒状况
B、客观性颗粒----物理学检查的颗粒状况
C、常用测方法有RMS的测量
D、常用检测方法有WS的测量
E、MTF用来测量颗粒度
答案:
4.增感屏对影像效果影响的解释,正确是
A、降低影像对比度
B、降低影像清晰度
C、使影像层次增加
D、能显示微小结构
E、减少了量子斑点
答案:
5.光学密度的叙述,错误的是
A、无量纲
B、又称黑化度
C、其值与观片灯的强弱有关
D、是一个对数值,取决于I0/I
E、大小由照片吸收光能的黑色银粒子数决定
答案:
6.良好的X线诊断照片影像的密度范围是
A、0.20~1.0
B、0.20~1.5
C、0.25~2.0
D、0.30~1.8
E、0.50~2.0
答案:
7.医用X线摄影管电压选择范围是
A、20~80kV
B、40~150kV
C、30~165kV
D、35~170kV
E、40~180kV
答案:
8.对不可见X线信息影像,不起决定作用的因素是
A、被照体的原子序数
B、被照体的厚度
C、被照体的形状
D、X线的质与量
E、X线的散射
答案:
9.X线透过被照体后形成的X线强度的差异,称为
A、人工对比度
B、天然对比度
C、射线对比度
D、胶片对比度
E、照片对比度
答案:
10.与X线照片对比度无关的因素是
A、X线波长
B、物体厚度
C、物体密度
D、X线管焦点
E、物体原子序数
答案:
11.焦点成像性能的叙述,错误的是
A、焦点小----极限分辨力高
B、焦点大----极限分辨力高
C、焦点尺寸----影响模糊半影的大小
D、散焦值----极限分辨力随负荷变化的量
E、极限分辨力----不能成像的最小空间频率值
答案:
12.人的肉眼模糊阈值是
A、0.2mm
B、0.4mm
C、0.6mm
D、0.8mm
E、1.0mm
答案:
13.减小与抑制散射线的方法,错误的是
A、加大肢-片距
B、被照体加压
C
、扩大照射野
D、减小被照体体积
E、安装多层遮线器
答案:
14.与照片颗粒性无关的因素是
A、X线量子斑点
B、胶片感色性
C、胶片感光度
D、卤化银颗粒的尺寸和分布
E、增感屏荧光体尺寸和分布
答案:
15.滤线栅表面上1cm内的铅条数称为
A、栅 比
B、栅密度
C、铅容积
D、栅焦距
E、滤线栅因数
答案:
16.下列有关DSA叙述,正确的是
A、DSA具有高的对比分辨率
B、DSA具有高的空间分辨率
C、大血管成像用高浓度、大剂量对比剂
D、小血管成像用低浓度、小剂量对比剂
E、DSA的信/噪比高
答案:
17.CT机的前准直器位于
A、探测器前
B、探测器后
C、X线管窗口
D、X线管右侧
E、X线管左侧
答案:
18.512×512 表示方式,代表的是
A、像素
B、矩阵
C、体素
D、视野
E、灰阶
答案:
19.CT成像的物理基础是
A、X射线的吸收衰减
B、计算机图像重建
C、像素的分布与大小
D、原始扫描数据的比值
E、图像的灰度和矩阵大小
答案:
20.SE序列构成,正确的是
A、90°RF脉冲、一个180°RF复相脉冲
B、90°激发脉冲、多个180°复相脉冲
C、采用小的翻转角脉冲、几个180°脉冲
C、180°反转脉冲、一个90°激发脉冲与一个180°复相脉冲
E、小于90°(α)的RF脉冲,用反转梯度取代180°复相脉冲
答案:
三、计算 (10分)
在标准条件下,用2°星形测试卡测得星卡像的ZL为50mm,ZW为40mm,星卡直径为60mm,星卡像直径为110mm,求出此焦点的长、宽方向的极限分辨率。
解:
四、问答题(30分)
1.简述CR的四象限理论(基本原理) (10分)。
答:
2.简述CT成像基本原理(10分)。
答:
3.以横轴位成像为例分析MRI的空间定位原理与方法 (10分)