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医学影像设备学考试题库及答案(三)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.在X射线管中,用于产生高速电子流的组件是()。A.阳极B.阴极C.靶面D.管套2.X射线管的阳极热容量通常用以下哪个单位表示?()A.HU(HeatUnits)B.J(Joules)C.kcalD.W(Watts)3.在CT成像中,决定空间分辨率的主要因素是()。A.扫描层厚B.信噪比C.探测器孔径D.重建算法4.下列哪项不是MRI系统的主磁体类型?()A.永磁型B.常导型C.超导型D.感应型5.超声波在人体软组织中的平均传播速度约为()。A.1540m/sB.340m/sC.1500m/sD.500m/s6.在数字减影血管造影(DSA)中,时间减影技术是基于()。A.被检体的运动B.注射对比剂前后的图像差值C.X射线强度的变化D.探测器的灵敏度变化7.核医学成像设备SPECT的全称是()。A.单光子发射计算机体层显像B.正电子发射体层显像C.磁共振成像D.X射线计算机体层成像8.在MRI中,射频脉冲(RF)的作用是()。A.产生主磁场B.产生梯度磁场C.激发氢质子发生磁共振现象D.接收信号9.CR(计算机X线摄影)成像板(IP)中使用的发光材料主要是()。A.氟化钡B.氟氯化钡铕C.碘化铯D.非晶硒10.CT值定义为()。A.组织的衰减系数B.组织的衰减系数与水的衰减系数之差C.组织的衰减系数与水的衰减系数之差除以水的衰减系数再乘以1000D.组织的密度11.多层螺旋CT中,探测器的排列方式通常为()。A.单排B.双排C.矩阵阵列D.环形12.MRI系统中,用于进行层面选择的梯度场通常称为()。A.频率编码梯度B.相位编码梯度C.层面选择梯度D.读出梯度13.影响X线管管电流(mA)大小的因素主要是()。A.灯丝加热电流B.管电压C.靶面物质D.灯丝电压14.在DR(数字X线摄影)中,平板探测器(FPD)将X线能量直接转换为电信号的方式是()。A.间接转换B.直接转换C.光电转换D.电磁转换15.超声成像中,M型超声主要用于诊断()。A.腹部脏器B.妇产科C.心脏瓣膜运动D.浅表器官16.PET成像中,探测到的符合光子能量为()。A.140keVB.511keVC.364keVD.80keV17.医学影像存储与传输系统(PACS)的核心标准是()。A.HL7B.DICOMC.TCP/IPD.HTTP18.在MRI成像中,T1加权成像(T1WI)主要反映组织的()。A.质子密度B.纵向弛豫时间C.横向弛豫时间D.磁化率19.X射线机高压发生器中,用于将交流电变为直流电的组件是()。A.自耦变压器B.高压变压器C.灯丝变压器D.整流器20.CT螺旋扫描的螺距定义为()。A.床移动速度/准直宽度B.准直宽度/床移动速度C.旋转时间/床移动速度D.床移动距离/旋转时间21.彩色多普勒超声中,红色通常代表()。A.背离探头的血流B.迎向探头的血流C.湍流D.层流22.下列关于MRI超导磁体的描述,错误的是()。A.场强高,稳定性好B.需要液氦和液氮冷却C.失超(Quench)时会释放大量氦气D.不消耗电能,无需励磁电源23.在CT成像中,产生环状伪影的主要原因是()。A.病人运动B.部分容积效应C.探测器通道性能不一致D.X射线束硬化24.DR成像中,非晶硒平板探测器属于()。A.间接转换型探测器B.直接转换型探测器C.闪烁晶体探测器D.气体电离探测器25.核医学显像中,放射性核素发生器(如钼-锝发生器)的作用是()。A.产生放射性核素B.分离母体与子体核素C.测量放射性强度D.屏蔽辐射26.在MRI系统中,用于接收磁共振信号的部件是()。A.梯度线圈B.射频线圈C.梯度放大器D.射频放大器27.X射线摄影中,光电效应占优势时,图像质量的特点是()。A.对比度高,散射量大B.对比度高,散射量小C.对比度低,散射量大D.对比度低,散射量小28.乳腺X线摄影(钼靶)主要利用的X线波段是()。A.软X线B.硬X线C.超硬X线D.γ射线29.在PACS系统中,负责图像后处理和显示的终端通常称为()。A.采集工作站B.阅片工作站C.服务器D.网关30.医用监视器的亮度稳定性主要取决于()。A.屏幕尺寸B.空间分辨率C.校准制度D.对比度二、多项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的。全部选对得2分,选错得0分,少选得1分)1.X射线管的基本组成部分包括()。A.阴极B.阳极C.玻璃壳或金属管套D.定子线圈2.影响CT图像空间分辨率的因素有()。A.重建矩阵B.视野(FOV)C.重建滤波函数D.扫描层厚3.MRI设备的主要组成部分包括()。A.主磁体系统B.梯度系统C.射频系统D.计算机系统4.下列哪些是数字减影血管造影(DSA)的减影方式?()A.时间减影B.能量减影C.混合减影D.体层减影5.超声探头(换能器)的主要材料包括()。A.压电陶瓷B.压电高分子聚合物C.硅D.锗6.核医学成像的特点包括()。A.功能代谢显像B.分子水平显像C.解剖分辨率极高D.具有较高的灵敏度7.关于CR成像的优缺点,描述正确的有()。A.可用现有X线设备B.动态范围大C.时间分辨率高D.不能实时成像8.在MRI成像中,产生流空效应的原因是()。A.流动质子受到射频脉冲激励B.流动质子离开成像层面C.流动质子相位离散D.血流速度过快9.CT图像后处理技术包括()。A.多平面重组(MPR)B.表面阴影显示(SSD)C.最大密度投影(MIP)D.容积再现(VR)10.X射线机控制台的主要调节参数包括()。A.管电压(kV)B.管电流(mA)C.曝光时间(s)D.滤过板11.MRI射频系统的组成部分包括()。A.发射线圈B.接收线圈C.射频发生器D.射频接收器12.超声波在人体传播中发生的物理现象包括()。A.反射B.折射C.衍射D.衰减13.下列关于PET/CT的描述,正确的有()。A.将功能图像与解剖图像融合B.CT扫描用于衰减校正C.主要用于肿瘤显像D.空间分辨率高于MRI14.医学影像质量评价的常用参数包括()。A.空间分辨率B.密度分辨率C.噪声D.伪影15.PACS系统的网络架构通常涉及()。A.服务器B.客户端C.网络设备(交换机、路由器)D.存储设备(SAN、NAS)三、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)1.X射线管阳极靶面材料通常选用高原子序数的金属,如______或______。2.X射线管的焦点分为有效焦点和______。3.CT成像中,HounsfieldUnit(HU)中,水的CT值定义为______,空气的CT值定义为______。4.MRI中,氢质子在静磁场中进动的频率遵循拉莫尔方程,即ω=γ·5.超声波在介质中传播时,声阻抗Z等于介质密度ρ与声速c的______。6.SPECT成像的基础是利用放射性核素衰变时发射的______射线。7.在DR探测器中,非晶硅探测器属于______转换方式,它通过闪烁体先将X线转换为可见光。8.DICOM标准的全称是______。9.X射线机高压发生器输出的高压波形通常有______、______和恒压波形。10.MRI成像中,为了获得人体断面的图像,需要在X、Y、Z三个方向上施加______磁场。11.彩色多普勒血流显像利用的是______效应。12.CT扫描机按照扫描方式分类,经历了第一代至第六代,目前主流使用的是______CT。13.图像存储与传输系统(PACS)的四级架构通常包括接入级、______、存储级和归档级。14.在数字成像中,模数转换(ADC)的功能是将______信号转换为数字信号。15.X射线的穿透能力与管电压的______次方成正比。16.核医学中,Tc(锝)是从Mo(钼)-17.医用影像显示器的灰阶通常要求达到______bit以上,以符合DICOM标准。18.在MRI中,90°射频脉冲的作用是将磁化矢量M从Z轴(纵向)翻转到______平面。四、名词解释(本大题共10小题,每小题3分,共30分)1.焦点2.螺旋CT3.磁共振4.压电效应5.准直器6.空间分辨率7.信噪比(SNR)8.部分容积效应9.图像融合10.T2弛豫时间五、简答题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)1.简述X射线管阳极靶面材料应具备的特性。2.简述CT成像的基本原理。3.简述MRI系统中梯度线圈的作用。4.简述超声多普勒效应在医学诊断中的应用。5.简述CR(计算机X线摄影)与DR(数字X线摄影)的主要区别。6.简述SPECT与PET在成像原理上的主要区别。7.简述DSA(数字减影血管造影)中时间减影的基本步骤。8.简述PACS(医学影像存档与通讯系统)的主要功能。六、论述分析题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)1.试分析X射线管热容量的影响因素及其在设备使用中的意义。2.请详细阐述MRI系统中K空间填充方式与图像质量及成像速度的关系。3.某医院计划更新影像设备,需在多层螺旋CT和3.0TMRI之间进行选择,请从成像原理、临床应用优缺点及安全性方面进行对比分析。4.论述医学影像设备中数字化成像链的基本构成,并结合DR或CT具体说明各环节的作用。参考答案及解析一、单项选择题1.B[解析]阴极负责发射电子,阳极接受电子撞击产生X射线。2.A[解析]X射线管热容量通常用热单位(HU)或千热单位(kHU)表示。3.C[解析]探测器孔径是CT空间分辨率的物理限制因素,孔径越小分辨率越高。4.D[解析]主磁体分为永磁型、常导型(阻抗型)和超导型,不存在感应型主磁体。5.A[解析]超声波在软组织中的平均声速通常校准为1540m/s。6.B[解析]时间减影是将注入对比剂前的图像(蒙片)与注射后的图像相减。7.A[解析]B是PET,C是MRI,D是CT。8.C[解析]RF脉冲提供能量,使宏观磁化矢量偏离平衡状态(发生共振)。9.B[解析]CRIP板主要使用氟氯化钡铕(BaFCl:Eu)作为发光材料。10.C[解析]CT值的公式定义为CT11.C[解析]多层螺旋CT探测器在Z轴方向排列成矩阵阵列。12.C[解析]层面选择通过施加方向与主磁场垂直的线性梯度场实现。13.A[解析]管电流由灯丝加热电流决定,灯丝温度越高,发射电子越多,管电流越大。14.B[解析]直接转换(如非晶硒)是将X线直接转换为电信号;间接转换需经可见光转换。15.C[解析]M型超声取样线固定,回声强度随时间变化,适合观察心脏等运动器官。16.B[解析]PET探测正电子湮灭辐射产生的两个511keV的光子。17.B[解析]DICOM是医学数字成像与通信的标准。18.B[解析]T1WI主要反映组织纵向磁化矢量恢复快慢的差异。19.D[解析]整流器将高压变压器输出的交流电变为直流电供X射线管使用。20.A[解析]螺距=床移动速度/准直宽度(单层)或总准直宽度(多层)。21.B[解析]彩色多普勒惯例:红色代表血流迎向探头(正向频移),蓝色代表背离。22.D[解析]超导磁体虽然运行时不耗电,但在励磁阶段需要励磁电源。23.C[解析]环状伪影通常由某个或某些探测器通道响应性能不一致(如漂移、损坏)引起。24.B[解析]非晶硒是光导体,直接将X线转换为电信号,属于直接转换。25.B[解析]发生器利用母体半衰期长、子体半衰期短且化学性质不同的特点进行分离。26.B[解析]射频线圈负责发射和接收射频信号。27.B[解析]光电效应产生高对比度影像,且光电效应不产生散射线,康普顿效应产生散射线。28.A[解析]乳腺摄影使用钼靶产生特征X射线,属于软X线范围(约20-40kV)。29.B[解析]阅片工作站供医生进行图像浏览、诊断和后处理。30.C[解析]只有通过定期的校准(如SMPTE测试图案),才能保证显示器的亮度稳定性和灰阶准确性。二、多项选择题1.ABC[解析]X射线管核心组件是阴极、阳极和管壳;定子线圈是旋转阳极的驱动部件,属于管套外部组件。2.ABCD[解析]所有选项均影响CT空间分辨率。矩阵和FOV决定像素大小,层厚影响体素长宽,算法影响锐利度。3.ABCD[解析]MRI由磁体、梯度、射频及计算机重建与控制系统四大块组成。4.ABC[解析]DSA主要包括时间减影、能量减影和混合减影。5.AB[解析]压电陶瓷(如PZT)和压电高分子聚合物(如PVDF)是常用材料。6.ABD[解析]核医学侧重功能和代谢,灵敏度高,但解剖分辨率通常低于CT和MRI。7.ABD[解析]CR时间分辨率较低,需要读取过程,不能实时成像;其他选项正确。8.BC[解析]流空效应是因为血流速度快,质子在接收脉冲和信号采集时已离开层面(未饱和)或相位离散导致信号丢失。9.ABCD[解析]四项均为常用的CT后处理技术。10.ABC[解析]kV、mA、s是“三参量”;滤过板通常是固定或半自动选择,不作为主调节旋钮。11.ABCD[解析]射频系统包含发射/接收线圈、发射器、接收器及功率放大器、前置放大器等。12.ABCD[解析]超声波传播涉及反射、折射、衍射、散射、衰减等多种物理现象。13.ABC[解析]PET/CT融合了功能与解剖,CT用于校正和定位,肿瘤应用广泛。但其空间分辨率通常低于MRI(特别是高场强MRI)。14.ABCD[解析]影像质量评价涵盖分辨率、噪声、对比度、伪影等。15.ABCD[解析]PACS是典型的网络系统,包含服务器、客户端、网络和存储。三、填空题1.钨;钼(或铼、金)2.实际焦点3.0;-10004.旋磁比5.乘积6.单光子(γ)7.间接8.DigitalImagingandCommunicationsinMedicine9.单相;三相10.梯度11.多普勒12.螺旋13.处理级14.模拟15.N(通常取2-3次方关系)16.发生器(母牛)17.10(或8)18.XY(或横向)四、名词解释1.焦点:指X射线管阴极电子束撞击阳极靶面的面积。分为实际焦点(电子束撞击面积)和有效焦点(实际焦点在X射线投照方向的投影)。焦点大小影响影像的几何模糊度。2.螺旋CT:指X射线管和探测器围绕受检者连续旋转,同时检查床沿Z轴连续匀速移动,使X射线扫描轨迹呈螺旋状的CT扫描技术。相比传统步进扫描,具有扫描速度快、容积数据采集等优点。3.磁共振:指处于静磁场中的物质原子核(如氢质子),在特定频率的射频脉冲作用下发生能量吸收跃迁,当射频脉冲停止后,原子核恢复到平衡状态并释放出射频信号的现象。4.压电效应:指某些电介质材料(如石英、压电陶瓷)在受到机械压力产生形变时,其内部产生极化,表面出现电荷的效应(正压电效应);反之,施加电场也会产生机械形变(逆压电效应)。超声探头利用逆压电效应发射超声,利用正压电效应接收超声。5.准直器:一种用于限制辐射束范围的装置,由铅或钨等重金属制成。在X射线机和CT中用于限制照射野,减少散射线,提高影像质量并保护患者。6.空间分辨率:指影像系统对于微小细节的分辨能力,即影像系统能够区分两个相邻物体细节的最小距离。常用单位是线对/毫米。7.信噪比(SNR):指信号强度与背景噪声强度的比值。SNR越高,图像质量越好,细节越清晰。计算公式通常为SN8.部分容积效应:在CT或MRI成像中,当一个体素内包含多种不同密度的组织时,该体素的CT值或信号强度是这些组织信号的平均值,导致图像上不能真实反映各组织密度的现象。9.图像融合:将来自不同成像设备(如CT、MRI、PET、SPECT)的图像进行空间配准,然后叠加在一起显示的技术。目的是结合解剖成像的高分辨率和功能成像的代谢信息。10.T2弛豫时间:又称横向弛豫时间或自旋-自旋弛豫时间。指在90°射频脉冲停止后,宏观磁化矢量在XY平面上的横向分量(Mxy)由于自旋-自旋相互作用而呈指数衰减至其最大值的37%所经历的时间。五、简答题1.简述X射线管阳极靶面材料应具备的特性。(1)高原子序数(Z):高Z元素产生X射线的效率高(产额∝),且特征X射线能量较高,穿透力强。(2)高熔点:阳极靶面承受高速电子撞击,产生大量热量,材料必须耐高温,不易熔化。(3)良好的热传导性:能迅速将靶面产生的热量传导至铜基体或散热介质。(4)低蒸发率:高温下不易蒸发,以防止污染管壁导致管子报废。常用材料:钨(Z=74,熔点3410℃),有时添加铼制成钨铼合金以防止龟裂;乳腺机用钼(Z=42)或铑。2.简述CT成像的基本原理。CT利用X线束对人体某部位一定厚度的层面进行扫描。探测器接收透过该层面的X线,测定透射的X线强度,经模数转换转换为数字信号。计算机根据X线衰减规律(Beer-Lambert定律),通过特定的重建算法(如滤波反投影法FBP或迭代算法),计算出该层面内各体素(Voxel)的线性衰减系数(μ值)。将衰减系数换算成CT值(HounsfieldUnit),并按矩阵排列构成数字图像,通过数模转换显示在屏幕上。3.简述MRI系统中梯度线圈的作用。梯度线圈用于在主磁场(B0)上叠加一个线性变化的梯度磁场,使磁场强度沿某一方向随位置线性变化。主要作用包括:(1)层面选择:通过频率编码梯度与射频脉冲配合,选择成像层面。(2)频率编码:在读出方向施加梯度,使质子共振频率沿该方向存在差异,用于定位空间位置。(3)相位编码:在相位编码方向施加梯度,使质子相位沿该方向存在差异,用于定位空间位置。梯度系统的性能(如切换率、强度)决定了MRI的最小层厚、成像速度和空间分辨率。4.简述超声多普勒效应在医学诊断中的应用。多普勒效应是指波源与接收器之间有相对运动时,接收到的频率发生改变的现象。在医学中,利用超声波在流动血液中产生的频移来检测血流信息。主要应用包括:(1)频谱多普勒:包括脉冲波多普勒(PW)和连续波多普勒(CW),用于测量血流速度、方向和性质(层流或湍流)。(2)彩色多普勒血流显像(CDFI):利用自相关技术处理血流信号,将血流信息以红、蓝颜色叠加在二维灰阶图像上,直观显示血流分布和方向。5.简述CR(计算机X线摄影)与DR(数字X线摄影)的主要区别。(1)成像介质:CR使用成像板(IP)作为探测器,需通过激光扫描读取信息;DR使用平板探测器(FPD),直接或间接将X线转换为电信号。(2)工作流程:CR不能实时成像,曝光后需将IP送入读取器扫描,耗时较长;DR可实时成像,曝光后数秒内即可看到图像。(3)分辨率:CR的空间分辨率较高(可达5-10lp/mm),但受限于激光束直径;DR的空间分辨率稍低,但DQE(检测效率)更高。(4)信噪比:DR的DQE高,信噪比优于CR,尤其在低剂量下。(5)使用寿命:CRIP板可重复使用数千次,但会老化;DR探测器寿命长,但造价昂贵且维修成本高。6.简述SPECT与PET在成像原理上的主要区别。(1)放射性核素:SPECT使用发生γ衰变的放射性核素(如Tc,Tl),发射单光子;PET使用发生衰变的核素(如F,C(2)探测方式:SPECT通过准直器(物理准直)接收单方向的γ光子,探测效率低;PET通过符合探测技术(电子准直)探测湮灭辐射产生的两个方向相反的511keV光子,无需准直器,灵敏度高。(3)图像质量:PET具有更高的灵敏度和对比度,且易于进行精确的衰减校正,定量分析更准确;SPECT相对较差,且准直器导致分辨率受距离影响。(4)临床应用:SPECT多用于心脏、脑、骨显像;PET主要用于肿瘤、脑代谢和心肌代谢显像。7.简述DSA(数字减影血管造影)中时间减影的基本步骤。(1)蒙片采集:在注入对比剂之前,对感兴趣区域进行曝光并采集一幅数字图像,作为“蒙片”。(2)造影像采集:注入对比剂后,对同一区域进行连续曝光采集一系列图像,称为“造影像”或“造影系列”。(3)减影处理:将造影像序列中的每一帧图像与蒙片进行逐像素相减。(4)显示:减影后的图像消除了骨骼和软组织的背景干扰,仅留下含有对比剂的血管影像,实时显示在监视器上。8.简述PACS(医学影像存档与通讯系统)的主要功能。(1)图像采集与接收:从各种影像设备(CT,MRI,DR等)接收符合DICOM标准的图像数据。(2)图像存储与管理:提供大容量在线、近线及离线存储,管理患者信息、检查信息和图像数据。(3)图像传输:通过高速网络将图像在不同工作站、服务器之间传输。(4)图像处理与显示:提供阅片工作站,支持窗宽窗位调节、缩放、测量、多平面重建等后处理功能。(5)与HIS/RIS系统集成:实现工作列表管理、报告查询、患者信息匹配等功能,优化工作流程。六、论述分析题1.试分析X射线管热容量的影响因素及其在设备使用中的意义。X射线管热容量是指X射线管在连续曝光过程中所能承受的最大热量积累能力,通常用HU(HeatUnits)或kJ表示。影响因素:(1)阳极靶面的面积和尺寸:靶面越大,热量分布面积越大,热容量越高。(2)阳极靶盘的质量和材料:材料(如钨、钼、石墨)的比热容和熔点影响蓄热能力;质量越大,热容量越大。(3)阳极旋转速度:旋转阳极通过离心力使电子束轰击点分布在一个圆环上,等效增加了受热面积,转速越高,热容量越大。(4)散热效率:虽然不直接决定最大热容量,但良好的冷却系统(油循环、水冷、风冷)能影响连续工作的能力。在设备使用中的意义:(1)保护设备:防止X射线管因过热而发生阳极靶面熔化、轴承损坏或爆裂等故障。(2)限制曝光条件:热容量限制了单次曝光的最大kV、mA和s,以及连续曝光的间隔时间。(3)指导工作流程:操作人员必须根据热容量指示表(AnodeThermalChart)合理安排检查,避免在短时间内进行高负荷连续扫描,需等待冷却。(4)选型依据:对于心血管介入等需要长时间、高剂量连续曝光的设备,需选择大热容量、高散热率的X射线管。2.请详细阐述MRI系统中K空间填充方式与图像质量及成像速度的关系。K空间是MRI原始数据的填充空间,其中的每一点数据对应图像经过傅里叶变换前的频率和相位信息。K空间的中心区域包含低频信息(决定图像对比度和大体信号),周边区域包含高频信息(决定图像细节和空间分辨率)。填充方式与成像速度及质量的关系:(1)线性填充(Cartesian):逐行填充K空间。这是最基础的方式。速度:较慢,必须填满所有相位编码线。质量:图像质量稳定,无卷褶伪影(如果FOV设置合适)。(2)椭圆中心填充(Centric-out):优先填充K空间中心区域。速度:对于对比增强成像,能更快地捕捉血管强化峰值,但总扫描时间不变。质量:有利于提高时间分辨率下的对比度。(3)并行成像填充(SENSE,ASSET等):利用线圈敏感度编码,跳过部分相位编码线。速度:大幅提高扫描速度(加速因子可达2-8倍)。质量:信噪比(SNR)降低,且可能因卷褶伪影或重建算法不当导致图像质量下降。(4)螺旋/放射状填充:沿螺旋线或放射线填充。速度:填充效率高,对运动不敏感。质量:需特殊重建算法,运动伪影较少,但可能存在细节模糊。(5)K空间部分填充(Keyhole,TRICKS):仅填充K空间中心区域更新对比度,利用周边旧数据。速度:极快,用于动态观察(如关节运动)。质量:时间分辨率高,但空间分辨率受限(边缘细节来自旧数据)。总结:K空间填充策略直接决定了扫描时间、图像的信噪比、空间分辨率以及对运动的敏感度。现代MRI通过智能K空间填充(如压缩感知)在速度和质量之间寻求最佳平衡。3.某医院计划更新影像设备,需在多层螺旋CT和3.0TMRI之间进行选择,请从成像原理、临床应用优缺点及安全性方面进行对比分析。1.成像原理:CT:基于X射线的衰减特性。利用X线束穿透人体,探测器测量衰减后的射线强度,通过计算机重建计算衰减系数(CT值),反映解剖结构和密度差异。MRI:基于原子核(主要是氢质子)的磁共振现象。利用强磁场、射频脉冲和梯度磁场,激发质子产生共振信号,通过重建反映组织的质子密度、T1/T2弛豫时间及血流等信息。2.临床应用优缺点:CT:优点:扫描速度极快(亚秒级),适合急诊、呼吸运动器官;对钙化、骨皮质、肺部病变显示极佳;空间分辨率高;多排螺旋CT可进行大范围血管成像(CTA);无绝对禁忌症(除妊娠)。缺点:软组织对比度不如MRI;有电离辐射风险;碘对比剂可能引起过敏反应或肾损伤。MRI(3.
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