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文档简介
2026年影像技术题库及参考答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.关于数字X线摄影(DR)与计算机X线摄影(CR)的核心区别,正确的是:A.DR使用影像板(IP)存储潜影,CR使用平板探测器直接转换B.DR的空间分辨率低于CRC.DR的量子检出效率(DQE)显著高于CRD.CR的曝光剂量可降低30%以上于DR答案:C(DR采用平板探测器直接将X线转换为电信号,DQE通常在60%-80%,而CR的IP板需二次扫描,DQE约30%-50%)2.下列哪项不属于CT光子计数探测器(PCD)的优势?A.消除电子噪声干扰B.实现能量分辨成像C.提升低对比度分辨率D.必须使用更高管电压答案:D(PCD通过直接计数光子能量,可降低管电压并保持图像质量)3.乳腺钼靶摄影中,“钙化灶”显示的关键参数是:A.管电压(kVp)B.管电流-时间积(mAs)C.焦-片距(FFD)D.探测器像素尺寸答案:A(钼靶常用24-30kVp,软X线更易被钙元素吸收,突出钙化细节)4.关于MRI化学位移伪影的描述,错误的是:A.发生于脂肪与水相邻的组织界面B.梯度场方向决定伪影位移方向C.1.5T场强下,脂肪与水的共振频率差约220HzD.增加回波时间(TE)可加重伪影答案:C(1.5T时频率差约220Hz,3.0T时约440Hz)5.超声弹性成像中,“应变比”的计算依据是:A.组织硬度与周围正常组织的比值B.超声回波振幅的变化率C.组织在压力下的形变程度与参考区域的比值D.多普勒频移的差值答案:C(应变比=感兴趣区应变/参考区应变,反映相对硬度)6.数字减影血管造影(DSA)中,“_mask像”的获取时机是:A.对比剂到达兴趣区后B.对比剂注射前C.对比剂峰值期D.对比剂廓清期答案:B(mask像是注射对比剂前的蒙片,与充盈期图像相减得到血管显影)7.关于CT螺距(Pitch)的定义,正确的是:A.扫描架旋转一周,检查床移动距离与准直宽度的比值B.扫描层厚与重建层厚的比值C.探测器排数与准直宽度的乘积D.管电流与扫描时间的乘积答案:A(螺距=床速/(准直宽度×探测器排数),常规范围0.8-1.5)8.影响DR图像空间分辨率的主要因素是:A.探测器像素尺寸B.X线管焦点大小C.图像处理算法D.以上均是答案:D(空间分辨率受像素尺寸、焦点模糊、重建算法共同影响)9.辐射防护的“ALARA原则”指:A.尽可能低的合理剂量B.绝对避免辐射暴露C.严格限制患者剂量D.优先保护工作人员答案:A(AsLowAsReasonablyAchievable,在合理范围内降低剂量)10.关于PET-CT中“衰减校正”的作用,正确的是:A.消除患者体内放射性核素的衰变影响B.补偿光子在组织中的衰减,提高定量准确性C.减少CT伪影对PET图像的干扰D.缩短检查时间答案:B(通过CT或外置放射源获取衰减系数,校正PET信号的衰减)二、简答题(每题5分,共40分)11.简述数字乳腺断层合成(DBT)的成像原理及优势。答:DBT通过X线管在小角度(通常±15°)范围内多角度曝光,获取多幅投影图像,利用迭代重建算法合成不同层面的断层图像。优势包括:①消除传统钼靶的组织重叠干扰,提高微小病灶检出率;②可三维定位钙化灶或肿块;③与传统钼靶联合使用时,辐射剂量增加约20%-30%,但诊断效能显著提升。12.列举MRI中抑制脂肪信号的常用方法,并说明其原理。答:常用方法及原理:①短TI反转恢复(STIR):选择脂肪的纵向弛豫时间(T1)作为反转时间(TI),使脂肪信号在回波时刻为零;②化学位移饱和法(FS):发射与脂肪质子共振频率一致的射频脉冲,饱和脂肪质子使其失去信号;③水激发技术(如IDEAL):利用水与脂肪的频率差异,通过相位编码选择性激发水信号。13.分析CT图像中“运动伪影”的产生原因及解决措施。答:原因:患者自主(如呼吸、吞咽)或不自主(如震颤)运动导致同一层面不同时间的投影数据错位。解决措施:①缩短扫描时间(如使用螺旋扫描、提高旋转速度);②使用呼吸门控或心电门控技术;③对患者进行训练(如屏气指导);④增加镇静剂(针对儿童或无法配合者);⑤后处理中应用运动校正算法(如基于图像配准的伪影去除)。14.简述超声造影(CEUS)的微泡造影剂特性及成像模式要求。答:微泡特性:①直径1-8μm(可通过毛细血管);②外壳为脂质或白蛋白,内充惰性气体(如六氟化硫);③在低声压下可稳定存在,高声压下破裂。成像模式要求:①低机械指数(MI<0.1)以避免微泡破裂;②实时灰阶造影或谐波成像(利用微泡非线性振动产生的谐波信号);③匹配追踪成像(MTI)或脉冲反相技术(增强微泡信号识别)。15.对比分析DR与CR的图像后处理功能差异。答:DR因采用平板探测器实时输出数字信号,后处理更具优势:①DR可在曝光后1-2秒内完成图像预览,CR需30秒以上;②DR的动态范围更广(14-16bit),后处理窗口宽度/中心调节更精细;③DR支持更多高级算法(如组织均衡、边缘增强、去噪)的实时应用;④CR受限于IP板的潜影存储特性,后处理参数调整对图像质量的改善幅度较小。16.说明CT“噪声”的主要来源及降低噪声的方法。答:噪声来源:①量子噪声(X线光子统计涨落);②电子噪声(探测器、电路系统的固有噪声);③重建算法引入的噪声(如迭代重建前的原始数据噪声)。降低方法:①增加mAs或管电压(提高光子通量);②使用更大探测器单元(减少量子噪声,但降低空间分辨率);③应用迭代重建算法(IR)或深度学习去噪(DL);④优化扫描参数(如自动管电流调制,根据解剖部位调整剂量)。17.简述DSA中“路图功能(Roadmap)”的操作流程及临床应用价值。答:操作流程:①在透视下选择兴趣区,获取mask像;②切换至路图模式,将mask像与实时透视图像减影,提供动态血管路径图;③介入器械(如导管、导丝)在路图上叠加显示。临床价值:①减少对比剂用量(无需反复注射);②提高介入操作的准确性和效率;③降低患者辐射暴露(减少曝光时间)。18.列举影响MRI图像对比度的主要参数,并说明T1加权像(T1WI)与T2加权像(T2WI)的参数设置差异。答:主要参数:TR(重复时间)、TE(回波时间)、翻转角(针对梯度回波序列)。T1WI设置:短TR(通常300-800ms)、短TE(10-30ms),突出组织T1差异(脂肪高信号,水低信号);T2WI设置:长TR(2000-4000ms)、长TE(80-120ms),突出组织T2差异(水高信号,脂肪中等信号)。三、案例分析题(每题10分,共40分)19.患者,女,58岁,因“右侧乳腺肿块”行钼靶检查,常规轴位(CC)和侧斜位(MLO)显示肿块边缘模糊,放射科建议加做DBT。请分析:①常规钼靶为何难以显示肿块边缘?②DBT如何改善这一问题?③DBT检查时需注意哪些辐射防护要点?答:①常规钼靶为二维重叠成像,肿块与周围腺体组织重叠,导致边缘被掩盖;②DBT通过多角度投影和断层重建,可分离不同深度的组织,清晰显示肿块的边缘轮廓、毛刺征等细节;③辐射防护要点:控制扫描角度范围(通常不超过±20°),优化kVp/mAs参数(采用自动曝光控制AEC),限制重复曝光次数,对非检查部位(如甲状腺、卵巢)进行屏蔽。20.某医院新安装128排螺旋CT,调试时发现冠状动脉CTA图像存在“阶梯状伪影”。请分析可能原因及解决方法。答:可能原因:①扫描时间与心率不匹配(如心率过快或不齐,导致相位门控失败);②螺距设置不当(过高螺距导致时间分辨率不足);③ECG门控触发延迟不准确;④患者呼吸运动未完全抑制。解决方法:①对患者进行心率控制(如口服β受体阻滞剂,将心率降至60次/分以下);②调整螺距至0.2-0.4(提高时间分辨率);③校准ECG电极位置,确保R波识别准确;④使用呼吸训练或腹带固定,减少呼吸运动;⑤切换至回顾性门控模式(牺牲剂量,提高时间分辨率)。21.超声科检查一“甲状腺结节”患者,常规超声提示结节边界不清、内部血流丰富,建议行弹性成像。①弹性成像的评分标准是什么?②若弹性评分4分,提示什么?③检查时需注意哪些操作要点以避免伪影?答:①弹性成像常用5分法:1分(整体软,与周围组织一致);2分(局部稍硬);3分(大部分硬);4分(整体硬,边界不清);5分(极硬,伴周围组织变形)。②4分提示结节恶性可能性高(弹性评分≥4分是甲状腺癌的重要特征)。③操作要点:保持探头垂直皮肤,施加均匀、轻微压力(避免用力过猛导致组织移位);控制压缩频率(1-2Hz);选择适当感兴趣区(覆盖结节及周围正常组织);避免结节位置过深(深度>3cm时弹性失真风险增加)。22.某DR设备日常质控中,发现水模图像的“低对比度分辨率”下降(4mm直径、1%对比度的圆孔无法识别)。请分析可能的设备故障原因及排查步骤。答:可能原因:①平板探测器(FPD)老化,像素灵敏度下降;②A/D转换器(模数转换器)故障,导致信号量化误差增大;③图像处理
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