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医学影像原理 名词总结

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发表于 2024-9-23 22:30:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
•窗口技术:是显示数字图像的一种重要方法。即选择适当的窗宽和窗位来观察图像,使病变部位明显的显示出来。(91)
•窗宽:表示数字图像所显示信号强度值的范围。(100)
•窗位:又称窗水平,是图像显示过程中代表图像灰阶的中心位置。(放大的灰度范围的平均值,所放大灰度范围的灰度中心值,即显示器所显示的中心CT值。)(101)
•CT值:CT图像中每个像素所对应的物质对X线 线性平均衰减量的大小。(100)
•空间分辨力:是指在某物体间对X线吸收具有高的差异、形成高对比的条件下,鉴别其微细结构的能力。(79)
•密度分辨力:分辨人体组织密度差异的能力(分辨人体内组织密度细小的变化的能力。)(79)
•体素:指在受检体欲成像的层面上按一定的大小和一定的坐标人为划分的小体积元。
•回波时间:(TE)MRI中激发脉冲与产生回波之间的间隔时间称为回波时间。(从90’RF脉冲开始至获取。)(150)
•影像板:又称IP板,CR成像中作为采集(记录)影像信息的载体。可重复使用,但没有显示影像的功能。(61)
•阳极效应:越靠近阳极,X线强度下降的越多的现象。(15)
•T2 WI:T2加权像以横向弛豫(自旋-自旋弛豫)时间T2为权重的磁共振图像。(140-142)
•T1WI:以纵向弛豫时间T1为权重的磁共振图像。(信号强度主要由T1决定的MR图像即为TIWI)
•信噪比(SNR):检查到组织信号强度与背景噪声强度之比,即信号与噪声的比值。(161)
•实际焦点:灯丝发射的电子经聚焦后在X线管阳极靶面上的撞击面积。(14)
•有效焦点:(由于靶面的倾斜,实际焦点的投影在不同方位上的大小是不一致的,)这些在像面上不同方位上实际焦点的投影。(14)
•重复时间(TR):两个激发脉冲间的间隔时间。
•螺距:床速与扫描层厚的比值。(108)
•栅比:滤线栅铅条高度h与相邻两铅条间距D的比值。(49)
•栅密度:滤线栅表面上单位距离(1cm)内,铅条与其间距形成的线对数,常用线/厘米表示。(49)
•有效回波时间:把90^脉冲中点到填充K空间中央的那个回波中点的时间间隔称为有效TE。(150)
二.简答题
1. 影响照片密度的因素有哪些?(43)
答:①管电流量 ②管电压 ③摄影距离 ④增感屏 ⑤被照体厚度及密度 ⑥胶片的感光度 7.照片冲洗因素
2. 何为部分容积效应?(101)
答:如果划分的体素内包含有几种不同的组织成分,则该体素的CT值应该是所含各种成分的加权平均值。在这种情况下,平均CT值不能准确与体素内任何一种组织成分的密度相对应。
3.什么是磁共振成像?(131)
答:磁共振成像是利用特定频率的射频脉冲对置于磁场中含有自旋不为零的原子核的物质进行激发,而产生磁共振现象,用感应线圈采集磁共振信号,按一定数学方法进行处理而建立数字图像的成像方法。
4.按照X线能量不同,可分为哪几种?能量各多少?(48)
答:
软X线摄影  25KV~40KV(由钼靶X线管产生)

普通X线摄影   40~100KV
次高压摄影     100~120KV
高电压摄影     120~150KV
5.简述X线照片光学密度概念,分析影响照片的主要因素?(42—43)
答:照片密度又称光学密度或黑化度,是指X线胶片经过感光后,通过显影等处理在照片上形成的黑化程度。
影响照片密度的因素:1.照射量 2.管电压 3.摄影距离 4.增感屏 5.胶片的感光度 6.被照体厚底及密度 7.照片冲洗因素
6.简述CR的四象限理论。(65)
答:四象限理论描述了CR系统有关的采集、转换、处理及记录等几个重要环节及其相互关系。揭示了CR系统中信息流运行的基本规律,其中第一象限涉及IP的固有特性,在系统运行中是不能调节的。第二至四象限则在系统运行中可充分调节,实施影象处理功能。


7.DR与CR的不同,优越性有哪些?(77-83)
答:①病人照射剂量更小;
②时间分辨力明显提高,曝光后几秒内即可显示图像;
③具有更高的动态范围;
④能覆盖更大的对比度范围,图像层次更丰富;
⑤操作快捷方便,省时省力,提高工作效率。


8.CT图像与X线照片进行比较优缺点?(41、97)
答:CT图像与传统照片相比,主要区别为:
①CT图像没有严重的散射线影响;
②CT图像没有影像重叠;
③CT图像出现的伪影及干扰源的影响比较严重;
④CT图像的空间分辨力在某种情况下比传统的X线照片低;
⑤影响CT图像质量因素多且复杂。


9.MRI成像的优缺点?(134—164)
答:优点:(1)具有较高的组织对比度和组织分辨力。
(2)可对任意方位的层面成像
(3)多参数、多序列成像
(4)可提供代谢、功能方面的信息
(5)多种特殊成像
(6)无电离辐射
(7)对比度增强
(8)流动测量
缺点:(1)空间分辨力较低
(2)成像速度较慢
(3)具有较严格的禁忌症
(4)对于不含或少含氢质子的组织结构显示不佳
(5)血管的显示限度
(6)多种伪影因素
(7)价格相对昂贵


10.PACS的优越性是什么?(171—173)
答:1.采用计算机技术储存和管理数字化医学影像资料,达到图像的高速存取。
2.数字图像代替了胶片,减少支出和污染。
3.对图像进行多种后处理,丰富诊断信息。
4.网络技术,资料共享,克服时间及地域限制。
5.可进行远程传输,异地会诊。
6.医院管理最优化,带来更高的经济效益和社会效益。


11.简述各代CT扫描方式及特点。(102—103)
答:①单束平移-旋转方式
是第一代CT扫描,扫描装置由一个X线管和一个检测器组成,X线束被准直成笔直单线束形式,X线管和检测器围绕受检体作同步平移-旋转(T-R)扫描运动。
这种扫描首先进行同步平移直线扫描,平移扫描完一个指定体层后,同步扫描系统转过一个角度(一般为1度),然后再对同一指定体层进行同步平移直线扫描。如此直到扫描系统旋转到与初始位置成180度角为止。
缺点:x线利用率低,扫描速度慢,一个体层扫描需5分钟,且只适用无相对运动的器官,如头部。



②窄扇形束平移-旋转方式
第二代CT扫描方式,扫描装置由一个X线管和6~30个检测器组成同步扫描系统。进行扫描时X线发出一张3度~15度的扇形X线束,检测器同时采样,仍采用平移旋转扫描方式。一次投影被多个检测器检测,故一次扫描同时获得多个扫描数据,从而减少了每个方向平移的次数和增大了扫描系统每次旋转的角度,从而是重建图像速度加快。
扫描一个体层10秒左右,除心脏器官
缺点:产生伪影



③宽扇形束旋转-旋转方式
第三代扫描方式,由x线管和250~700个检测器组成。X线管发出张角30度~40度能覆盖整个受检体的宽扇形线束。
此种宽束扫描一次能覆盖整个受检体,可收集一个方向上所有数据。不需再作直线平移,只需x线管和检测器做同步旋转。
宽扇束扫描x线利用率高 ,扫描速度加快,进行全身CT中某体层的扫描时间降为1秒左右。
缺点:要对每个相邻的检测器的灵敏度差异进行校正,否则同步扫描运动会产生环形伪影。

④宽扇形束静止-旋转扫描方式
第四代扫描方式,由一个X线管和600~2000个检测器组成。x线管在固定的检测器圆环内的轨道旋转,x线管发出30到50度宽扇形X线束进行旋转扫描。
优点:一个检测器完成多个方向的投影数据,故能较好克服扫描期间检测器之间差异带来的环装伪影。
⑤电子束扫描
第五代扫描方式,也称超高速扫描,由钟型x线管和平行排列两排的探测器组成。
缺点:造价昂贵
12.磁共振成像系统主要由哪几部分组成?(132—133)
答:一.主磁体 二、梯度线圈 三、脉冲线圈 四、计算机系统  五、其他辅助系统
13.与SCT相比,MSCT的优点有哪些?(108)
答:①提高了X线利用率 ②扫描速度更快 ③ 提高时间分辨率
④提高Z轴空间分辨率,有利于实现各项同性成像
14.磁共振信号产生的三个条件?(134—137)
答:①具有磁矩的自旋原子核 ②稳定的静磁场 ③特定频率的射频脉冲
15用F=2.0mm的焦点、焦-片距为15cm,肢-片距为3cm,摄取腰椎侧位像时,椎体影像清楚吗?为什么?(53)
答:a=15cm  b=3cm 
焦点允许的放大率:根据半影计算公式:
H=F•a/b=2x3/15=0.4mm
当半影模糊值>0.2mm时,人眼开始有模糊感,又因为0.4mm>0.2mm,故不清楚。
1.png


补充(H=F•a/b=F•(a+b/a  -1)=F(M-1)
M=a+b/a=1+b/a


9.患者胸部前后径20cm,用焦点F=1.2、焦-片距FFD 120cm,肢-片距b 10cm,胸片影像清楚吗?为什么?(53)
答:同上






16.简述DSA的基本方法。(88)
答:DSA的基本原理是将受检部位注入造影剂前后的X线荧光 图像,在影像增强器上成像,经高分辨率摄像管的系列扫描,形 成由像素组成的视频图像,经模拟/数字转换器,转换成一连串 的数字,并按序列排列成数字矩阵,使图像数字化并分别存储起 来,经计算机处理后使注入造影剂前后的数字信息相减,所获得 的差值,代表数字化的血管图像,再经数字/模拟转换器转换成 模拟灰度的减影图像,使血管显示。
17.CT图像后处理技术有哪些?(122—124)
答:1.多层面重组
        2.最大密度投影和最小密度投影
        3.表面积阴影显现
        4.容积再现
        5. 仿真内镜显示
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