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文档简介

医学影像设备学考试题库及答案三一、单项选择题1.在X射线管组件中,用于吸收二次电子以防止阳极过热和灯丝损坏的部件是()。A.靶面B.铜体C.管套D.阳极罩2.下列关于旋转阳极X射线管特性的描述,错误的是()。A.焦点尺寸比固定阳极管小B.实际功率大C.散热能力强D.结构复杂,需要旋转动力3.在医学影像设备中,CT扫描机的机架旋转部分通常采用的技术是()。A.皮带传动B.滑环技术C.齿轮传动D.液压传动4.某CT机的机架开口直径为70cm,扫描视野(SFOV)选择为25cm,则成像的半径为()。A.70cmB.35cmC.25cmD.12.5cm5.磁共振成像(MRI)系统中,用于产生射频脉冲以激励氢质子的子系统是()。A.梯度系统B.射频系统C.主磁体系统D.计算机系统6.在MRI设备中,超导磁体维持超导环境所需的物质是()。A.液氮B.液氦C.液氧D.干冰7.超声成像设备中,探头的核心元件是()。A.匹配层B.背衬材料C.压电晶体D.保护层8.下列哪项不是数字减影血管造影(DSA)减影方式?()A.时间减影B.能量减影C.混合减影D.空间减影9.在核医学成像设备SPECT中,探头通常由闪烁晶体和光电倍增管组成,常用的晶体材料是()。A.锗酸铋(BGO)B.碘化钠(NaI)C.硅酸镥(LSO)D.钨酸镉(CWO)10.医学影像存储与传输系统(PACS)的核心组成部分不包括()。A.图像采集工作站B.影像服务器C.阅片工作站D.X射线球管11.高频X射线发生器与工频发生器相比,最主要的优点是()。A.输出波形平稳B.体积小重量轻C.穿透力强D.以上都是12.CR(计算机X线摄影)成像板(IP)中,能够实现信息存储的物质是()。A.荧光物质B.光激励发光物质(PSL)C.半导体D.感光银盐13.多层螺旋CT中,探测器的排列方式通常为()。A.只有一维B.二维矩阵阵列C.球形阵列D.环形阵列14.MRI设备中,梯度磁场的主要作用是()。A.产生共振信号B.进行空间定位C.增加信噪比D.冷却磁体15.在超声多普勒血流检测中,当声源与接收器相互靠近时,接收到的频率会()。A.不变B.降低C.升高D.消失16.准直器在SPECT显像中的主要作用是()。A.增加光子通量B.决定灵敏度和空间分辨率C.产生γ射线D.放大信号17.医用监视器与普通家用显示器相比,最重要的指标是()。A.屏幕尺寸B.亮度C.DICOM标准校准D.响应时间18.在DR(数字X线摄影)平板探测器中,直接转换技术使用的光敏材料通常是()。A.非晶硒B.非晶硅C.碘化铯D.氧化钆19.PET(正电子发射断层成像)中,正电子核素衰变产生的正电子在组织中飞行极短距离后,与电子发生湮灭辐射,产生()。A.一个γ光子B.两个能量相等、方向相反的γ光子C.两个能量不等的γ光子D.β射线20.激光相机在打印胶片时,其成像原理主要利用的是()。A.热敏效应B.光化学反应C.静电感应D.压电效应21.为了消除运动伪影,在心脏MRI检查中通常采用的技术是()。A.心电门控B.呼吸门控C.脉冲序列D.脂肪抑制22.X射线管的热容量单位通常表示为()。A.JB.HUC.kVpD.mAs23.在CT成像中,亨氏单位(HU)定义水的衰减系数为()。A.-1000B.0C.+1000D.+124.影响MRI图像信噪比(SNR)的因素不包括()。A.主磁场强度B.TR和TE时间C.层厚D.X射线剂量25.B型超声成像中,图像的灰度决定于回波信号的()。A.振幅B.频率C.相位D.时间26.在乳腺X线摄影(钼靶)中,为了获得良好的软组织对比度,通常采用()。A.高kV,低mAsB.低kV,高mAsC.高kV,高mAsD.低kV,低mAs27.CT机的螺旋扫描与非螺旋扫描相比,其优点在于()。A.扫描速度更快B.X射线利用率更高C.可以进行容积重建D.以上都是28.MRI系统的射频线圈中,用于接收信号时灵敏度最高的通常是()。A.体线圈B.头线圈C.表面线圈D.膝线圈29.影响超声成像穿透力的主要因素是()。A.探头频率B.脉冲重复频率C.增益D.深度补偿30.数字减影血管造影(DSA)中,mask像是指()。A.造影剂充盈像B.造影前的背景像C.减影后的像D.注射造影剂过程中的像31.在CT质量控制中,用于测量空间分辨率的模块通常是()。A.水模B.条对卡(MTF卡)C.均匀模D.层厚模32.永磁型MRI磁体的主要特点是()。A.磁场强度高B.环境开放,造价相对低C.需要液氦冷却D.梯度切换速度快33.医用加速器产生的高能X射线,主要用于治疗()。A.骨折B.恶性肿瘤C.脑血管畸形D.肺炎34.在CR系统中,阅读IP(成像板)信息的激光波长通常为()。A.红光B.绿光C.近红外光D.紫外光35.关于平板探测器(FPD)的填充因子,下列说法正确的是()。A.填充因子越大,量子探测效率(DQE)越高B.填充因子越小,图像越清晰C.填充因子是指探测器对X射线的吸收率D.填充因子与像素大小无关36.MRI成像中,K空间中心区域主要决定图像的()。A.空间分辨率B.对比度C.信噪比D.几何形状37.彩色多普勒血流显像中,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38.在SPECT图像重建中,最常用的算法是()。A.滤波反投影法(FBP)B.傅里叶变换法C.迭代重建法(OSEM)D.代数重建法39.医学影像显示器中,LUT(Look-UpTable)的主要功能是()。A.存储图像数据B.调整窗宽窗位C.增加图像亮度D.压缩图像数据40.X射线管中,电子从阴极飞向阳极所获得的能量取决于()。A.灯丝加热电流B.管电压C.曝光时间D.靶物质原子序数41.在多层螺旋CT中,螺距的定义是()。A.床进速度/准直器宽度B.准直器宽度/床进速度C.旋转一周床进距离/层厚D.层厚/旋转一周床进距离42.MRI系统中,用于屏蔽外界射频干扰的设施是()。A.射频屏蔽B.磁屏蔽C.梯度屏蔽D.冷水系统43.超声探头中的阻尼块(背衬材料)的作用是()。A.保护压电晶体B.吸收反向声波,缩短脉冲宽度C.匹配声阻抗D.聚焦声束44.PET显像中,符合探测技术的目的是()。A.增加光子计数B.确定湮灭辐射发生的方向C.滤除散射线D.提高能量分辨率45.在数字成像系统中,比特深度为12bit,则图像的灰度级数为()。A.256B.512C.1024D.409646.医用直线加速器中,治疗头的准直器系统主要作用是()。A.产生电子束B.调节射野大小和形状C.监测剂量D.加速电子47.关于MRI主磁体的匀场技术,下列说法错误的是()。A.分为无源匀场和有源匀场B.无源匀场使用铁片贴补C.有源匀场使用匀场线圈D.匀场是为了提高梯度场强48.超声成像中的时间增益补偿(TGC)主要用于补偿()。A.多普勒频移B.声束随深度增加的衰减C.探头频率差异D.组织运动伪影49.在CT图像重建中,卷积核的作用主要影响图像的()。A.亮度B.对比度C.空间分辨率和噪声D.伪影50.医学影像设备中,DICOM标准的全称是()。A.DigitalImagingandCommunicationsinMedicineB.DigitalImageandCommunicationModeC.DirectImagingandComputerinMedicineD.DataInputandComputerOutputModule二、多项选择题1.下列属于医学影像设备学主要研究内容的有()。A.设备的基本结构B.成像物理原理C.设备的性能参数D.设备的维护与维修E.临床诊断技能2.X射线机的基本组成部分包括()。A.控制台B.高压发生器C.X射线管组件D.影像接收装置E.辅助装置(如床、立柱)3.下列关于准直器的描述,正确的有()。A.限制原发射线的照射野B.吸收散射线C.减少患者受照剂量D.提高图像对比度E.必须由铅橡胶制成4.数字减影血管造影(DSA)的成像链包括()。A.I.I-TV成像链B.平板探测器成像链C.胶片成像链D.CR成像链E.屏-片系统5.与单层螺旋CT相比,多层螺旋CT的优势在于()。A.扫描速度更快B.时间分辨率更高C.X射线利用率更高D.Z轴分辨率提高E.必然降低辐射剂量6.MRI设备中的梯度子系统包括()。A.梯度放大器B.梯度线圈C.梯度控制器D.梯度电源E.梯度冷却系统7.常见的MRI主磁体类型有()。A.常导型(电阻型)B.超导型C.永磁型D.混合型E.电磁型8.超声成像设备中的信号处理包括()。A.对数压缩B.TGC(时间增益补偿)C.动态滤波D.边缘增强E.彩色血流图处理9.核医学成像(SPECT/PET)的特点包括()。A.功能代谢成像B.灵敏度高C.空间分辨率高于CT/MRID.可进行定量分析E.具有放射性10.PACS系统的主要功能包括()。A.图像的存储与归档B.图像的传输与通讯C.图像的后处理与分析D.工作列表管理E.直接控制X射线机曝光11.影响X射线图像质量的因素包括()。A.密度B.对比度C.锐度(分辨率)D.噪声(颗粒度)E.伪影12.DR(数字摄影)平板探测器的性能指标包括()。A.量子探测效率(DQE)B.填充因子C.空间分辨率D.成像时间E.动态范围13.在MRI成像中,产生图像对比度的主要因素有()。A.T1弛豫时间B.T2弛豫时间C.质子密度D.磁化率E.流空效应14.超声探头按工作方式可分为()。A.线阵探头B.凸阵探头C.相控阵探头D.机械扇扫探头E.矩阵探头15.关于医用加速器,正确的说法有()。A.可以产生高能X射线B.可以产生电子束C.主要用于放射治疗D.是一种核医学成像设备E.需要严格的安全联锁系统16.CT成像中常见的伪影有()。A.金属伪影B.运动伪影C.环状伪影D.束硬化伪影E.截断伪影17.MRI系统的射频线圈按功能可分为()。A.发射线圈B.接收线圈C.发射/接收一体线圈D.表面线圈E.体线圈18.彩色多普勒血流显像的三种基本模式是()。A.速度-方差模式B.能量多普勒模式C.方向能量模式D.M方向模式E.连续多普勒模式19.PET显像中,常用的正电子核素有()。A.^18FB.^11CC.^13CD.^15OE.^99mTc20.医学影像设备的质量保证(QA)内容包括()。A.验收测试B.常规性能检测C.状态检测D.设备故障维修E.辐射剂量监测三、填空题1.X射线管阴极的作用是发射电子,它由________和________组成。2.高压发生器的主要部件包括高压变压器、________和________。3.在X射线机中,调节管电压的部件是________,调节管电流的部件是________。4.影像增强器(I.I)的光电转换过程是:X射线->荧光屏->光电子->________->输出屏图像。5.CR系统的工作流程分为:信息采集、________、________、信息处理与记录。6.在CT成像中,X射线束穿过物体的衰减遵循比尔定律,公式为I=,其中μ7.多层螺旋CT的探测器阵列在Z轴方向上通常有________排或更多。8.CT图像的矩阵大小通常为512×512,如果显示视野为25cm,则像素大小约为________mm。9.MRI系统中的静磁场(B0)通常由________磁体产生。10.质子在磁场中进动的频率与磁场强度成正比,公式为ω=11.MRI系统中,梯度磁场沿X、Y、Z三个方向分别用于________、________和层厚选择。12.在MRI成像中,射频脉冲停止后,宏观磁化矢量恢复到平衡状态的过程称为________。13.超声波在人体软组织中的平均传播速度约为________m/s。14.超声探头中的压电效应具有可逆性,即________效应和________效应。15.多普勒效应是指当波源与接收器之间有相对运动时,接收到的________发生改变的现象。16.SPECT的全称是________。17.在SPECT成像中,准直器的孔径越小,空间分辨率________,灵敏度________。18.PET的全称是________。19.PET显像中,符合探测的时间窗通常设置为________ns左右。20.医学影像数字化标准________是不同厂商设备互联互通的基础。21.在DICOM标准中,信息对象定义(IOD)由________和________组成。22.激光相机的灰阶打印通常采用________位技术,即能输出256个灰阶。23.医用监视器的亮度稳定性非常重要,通常需要进行________校准。24.乳腺摄影机通常使用________靶面和________滤过板。25.在DSA中,脉冲方式成像适用于________部位的检查,连续方式成像适用于________部位的检查。26.X射线管的容量通常用________表示,单位是HU(HeatUnit)。27.CT机的机架孔径一般设计在________cm左右,以适应不同体型的患者。28.MRI系统的磁场均匀性通常以________为单位来衡量。29.超声波在介质中传播时,其频率与波长的乘积等于________。30.核医学显像剂中,^99mTc发生器洗脱出的药液主要是________。31.放射治疗模拟定位机主要分为________和________。32.在CT图像重建算法中,为了减少噪声,常采用________滤波。33.MRI成像中的K空间填充方式主要有________、螺旋和放射状等。34.超声成像中的帧频与扫描深度、线数成________比。35.PACS系统中,用于长期存储图像的介质通常是________或磁带库。36.DR成像中的量子探测效率(DQE)是评价________性能的重要指标。37.医用直线加速器产生的电子束能量范围通常为________MeV。38.影像诊断X线机房的主防护铅当量厚度一般不小于________mmPb。39.在MRI检查中,患者身上的金属物品会产生________伪影。40.超声生物效应中,最主要的是________效应。四、名词解释1.焦点2.实际焦点3.有效焦点4.原发射线5.散射线6.滤过7.CR8.IP9.DQE10.螺旋CT11.螺距12.窗宽13.窗位14.部分容积效应15.信噪比16.弛豫17.T1弛豫时间18.T2弛豫时间19.流空效应20.压电效应21.多普勒效应22.湮灭辐射23.符合探测24.PACS25.DICOM五、简答题1.简述固定阳极X射线管与旋转阳极X射线管在结构上的主要区别及各自的应用范围。2.简述高频X射线发生器相对于工频X射线发生器的优点。3.简述CR(计算机X线摄影)和DR(数字X线摄影)成像原理的主要区别。4.简述CT成像的基本原理(包括数据采集与图像重建过程)。5.简述多层螺旋CT的主要优势。6.简述MRI系统中主磁体、梯度系统和射频系统的主要作用。7.简述MRI成像中T1加权像(T1WI)和T2加权像(T2WI)的信号特点及临床应用。8.简述超声探头中压电晶体产生和接收超声波的物理过程。9.简述SPECT和PET成像原理的共同点与主要区别。10.简述PACS(医学影像存储与传输系统)的基本组成及其在临床中的主要作用。六、论述分析题1.试述X射线管的基本结构,并分析影响X射线管焦点大小的因素及其对成像质量的影响。2.某CT机进行头部扫描,扫描参数为120kV,200mAs,层厚5mm,螺距1.0。请分析:(1)若保持曝光量不变,将层厚改为10mm,对图像噪声和空间分辨率有何影响?(2)若将螺距改为1.5,且不调整mAs,对CT剂量指数(CTDI)有何影响?3.试述MRI系统中K空间的基本特性,以及K空间数据与图像质量(分辨率、信噪比)的关系。4.某患者在进行下肢静脉血管超声检查时,为了更好地观察血流情况,医生采用了彩色多普勒成像。试述彩色多普勒血流显像(CDFI)的成像原理,并说明如何利用多普勒频谱分析判断血管狭窄程度。5.试述PACS系统在医院信息化建设中的作用,并结合DICOM标准,分析如何实现不同厂商影像设备与PACS的互联互通。参考答案及解析一、单项选择题1.【答案】D【解析】阳极罩(又称阳极帽)套在阳极靶面上,其主要作用是吸收二次电子(反弹电子),防止它们轰击玻璃管壁导致管壁过热或损坏灯丝组件,同时可吸收部分散射线。2.【答案】A【解析】旋转阳极X射线管的焦点大小主要取决于靶面直径和靶角,虽然通过高速旋转可以增大实际功率,但并不意味着其焦点尺寸一定比固定阳极管小。实际上,旋转阳极管的优势在于通过大靶面旋转承受高热量,从而允许使用小焦点进行大功率曝光。3.【答案】B【解析】滑环技术是现代螺旋CT的核心技术,通过滑环和电刷的接触,将机架旋转部分的电缆连接改为无线传输,使得机架可以单向连续旋转,实现螺旋扫描。4.【答案】D【解析】扫描视野(SFOV)是指重建图像的直径。SFOV为25cm,则成像半径为12.5cm。机架开口直径是物理限制,不影响重建视野的数值。5.【答案】B【解析】射频系统包含射频发射器和射频接收器。发射器产生射频脉冲,以拉莫尔频率激励组织中的氢质子,使其发生共振。6.【答案】B【解析】超导磁体线圈在超导状态下电阻为零,需要极低的温度环境,通常使用液氦(沸点约4.2K)来维持超导环境。7.【答案】C【解析】压电晶体(如PZT)是超声探头的核心,利用逆压电效应发射超声波,利用正压电效应接收回波。8.【答案】D【解析】DSA的减影方式主要包括时间减影、能量减影和混合减影。空间减影不是DSA的标准术语。9.【答案】B【解析】SPECT探头中最常用的闪烁晶体是碘化钠(NaI)晶体,通常掺杂铊(Tl),即NaI(Tl),因为它对γ射线有较高的探测效率。10.【答案】D【解析】PACS由采集工作站、服务器、显示工作站、网络等组成。X射线球管是影像采集设备(如CT、DR)的硬件部件,不属于PACS系统本身的组件。11.【答案】D【解析】高频X射线发生器输出波形近似直流,使得X射线输出稳定、单色化程度高,且体积小、重量轻、皮肤剂量低。12.【答案】B【解析】CR成像板(IP)中含有光激励发光物质(PSL),如氟卤化钡晶体,它能够将X射线能量以潜影形式存储,经激光扫描后释放可见光。13.【答案】B【解析】多层螺旋CT在Z轴方向上排列了多排探测器,形成二维矩阵阵列,从而能同时获得多层图像数据。14.【答案】B【解析】梯度磁场在X、Y、Z三个方向上线性变化,用于对MR信号进行空间定位,包括层面选择、频率编码和相位编码。15.【答案】C【解析】根据多普勒效应,当声源与接收器相互靠近时,接收到的频率高于发射频率;相互远离时,频率降低。16.【答案】B【解析】准直器位于晶体前方,仅允许特定方向入射的γ光子通过晶体,决定了探头的视野、空间分辨率和灵敏度。17.【答案】C【解析】医用监视器必须符合DICOM标准,并经过GSDF(灰度标准显示函数)校准,以确保不同显示器上图像灰度表现的一致性。18.【答案】A【解析】直接转换DR平板探测器使用非晶硒作为光电材料,X射线光子直接转换为电信号,没有中间荧光转换过程。19.【答案】B【解析】正电子湮灭辐射产生两个能量均为511keV、方向相反(互成180度)的γ光子。20.【答案】B【解析】激光相机利用激光束扫描胶片,使胶片感光乳剂发生光化学反应(曝光),然后经显影、定影形成图像。21.【答案】A【解析】为了消除心脏搏动产生的伪影,心脏MRI检查必须采用心电门控技术,使数据采集与心动周期同步。22.【答案】B【解析】X射线管热容量的单位是HeatUnit(HU),1HU=1kV×1mA×1s。23.【答案】B【解析】亨氏单位(HU)规定水的衰减系数为0,空气为-1000,致密骨约为+1000。24.【答案】D【解析】MRI信噪比与主磁场强度、体素大小、平均次数、TR/TE等有关,与X射线剂量无关。25.【答案】A【解析】B型超声成像中,回波信号的强度(振幅)越大,图像上对应的亮度(灰度)越高。26.【答案】B【解析】乳腺软组织对比度低,使用低kV(钼靶约28-35kV)可以产生光电效应为主的作用,从而获得良好的软组织对比度。27.【答案】D【解析】螺旋扫描速度快、X射线利用率高(容积扫描)、可以进行任意层面的回顾性重建。28.【答案】C【解析】表面线圈紧贴成像部位,线圈小,填充因子高,接收信号的信噪比通常优于体线圈。29.【答案】A【解析】超声波在介质中的衰减与频率成正比。频率越高,分辨力越好,但穿透力越弱。30.【答案】B【解析】Mask像(蒙片)是指在造影剂注入前采集的背景图像,用于与造影后的图像相减,只留下血管影像。31.【答案】B【解析】MTF卡(调制传递函数卡)或高对比度分辨率条对卡用于测量空间分辨率。32.【答案】B【解析】永磁型磁体由磁性材料块构成,磁场方向垂直于孔洞(通常是上下方向),造价相对低,不需要液氦,环境开放。33.【答案】B【解析】医用直线加速器产生高能X射线或电子束,主要用于治疗恶性肿瘤(放射治疗)。34.【答案】C【解析】CR阅读仪使用氦氖激光(红光)或固体激光(近红外光,通常约680nm)扫描IP板。35.【答案】A【解析】填充因子是像素中感光面积占总面积的比例。填充因子越高,捕获X射线光子的效率越高,DQE越高。36.【答案】B【解析】K空间中心区域包含低频信息,主要决定图像的对比度和整体信噪比;周边区域包含高频信息,决定图像的细节和空间分辨率。37.【答案】B【解析】在彩色多普勒血流显像中,通常设定红色代表血流迎向探头(正向频移),蓝色代表血流背离探头(负向频移)。38.【答案】C【解析】虽然FBP是经典算法,但在SPECT临床应用中,为了获得更好的图像质量和校正衰减、散射,常采用迭代重建法(如OSEM)。39.【答案】B【解析】LUT(查找表)用于将像素数值(原始数据)映射为显示器的灰度值,从而实现窗宽窗位的调节功能。40.【答案】B【解析】电子获得的动能等于电场力做的功,即E=41.【答案】A【解析】在螺旋CT中,螺距通常定义为:床进速度/准直器宽度(或层厚)。42.【答案】A【解析】射频屏蔽室(法拉第笼)用于屏蔽外界环境的射频干扰,防止干扰MRI微弱的磁共振信号。43.【答案】B【解析】背衬材料(阻尼块)具有高衰减特性,用于吸收向晶体背面传播的声波,减少振动持续时间,从而缩短超声脉冲宽度,提高轴向分辨率。44.【答案】B【解析】符合探测利用电子学线路判断两个γ光子是否在极短的时间窗内同时被探测到,从而确定它们所在的直线(符合线),用于反投影重建。45.【答案】D【解析】12bit表示=409646.【答案】B【解析】准直器系统(包括初级准直器和次级准直器)用于调节治疗射野的大小、形状,并屏蔽漏射线。47.【答案】D【解析】匀场技术是为了改善主磁场(B0)的均匀性,而不是为了提高梯度场强。梯度场强由梯度放大器和线圈决定。48.【答案】B【解析】超声波在人体内传播时会随深度增加而衰减。TGC(深度增益补偿)电路随深度增加放大信号,使不同深度的回波强度均匀。49.【答案】C【解析】卷积核(重建算法)决定了图像的锐利程度。高频核(锐利核)提高空间分辨率但增加噪声;平滑核(软组织核)降低噪声但降低分辨率。50.【答案】A【解析】DICOM是DigitalImagingandCommunicationsinMedicine的缩写。二、多项选择题1.【答案】ABC【解析】医学影像设备学研究设备的结构、原理、参数、使用及维护。临床诊断技能属于临床医学范畴。2.【答案】ABCDE【解析】X射线机由控制台、高压发生器、球管、影像接收器及机械辅助装置组成。3.【答案】AC【解析】准直器主要限制原发射线照射野,减少患者剂量和散射线。它本身不能吸收散射线(滤过栅吸收散射线),且不一定由铅橡胶制成(常用铅板)。4.【答案】AB【解析】DSA可通过影像增强器-电视链(I.I-TV)或平板探测器(FPD)采集图像。5.【答案】ABCD【解析】多层螺旋CT在速度、时间分辨率、射线利用率、Z轴分辨率上均有优势。但如果不降低mAs,直接增加层数可能增加辐射剂量,并非“必然”降低。6.【答案】ABC【解析】梯度系统包括梯度线圈、梯度放大器、梯度控制器(及数模转换器等)。冷却系统通常指水冷,属于辅助系统。7.【答案】ABC【解析】MRI主磁体主要分为常导、永磁和超导三类。8.【答案】ABCDE【解析】超声信号处理包括对数压缩、TGC、动态滤波、边缘增强、多普勒处理等。9.【答案】ABDE【解析】核医学成像反映功能代谢,灵敏度高,可定量,且有放射性。其空间分辨率通常低于CT和MRI。10.【答案】ABCD【解析】PACS负责存储、传输、处理、管理图像。它不直接控制X射线机曝光(那是RIS或设备本身的功能)。11.【答案】ABCDE【解析】影像质量由密度、对比度、分辨率、噪声、伪影等因素综合评价。12.【答案】ABCDE【解析】DQE、填充因子、空间分辨率、成像时间、动态范围都是DR探测器的重要性能指标。13.【答案】ABCDE【解析】MRI对比度来源包括T1、T2、PD、磁化率、弥散、灌注等。14.【答案】ABCD【解析】常见探头按阵元排列方式分为线阵、凸阵、相控阵、机械扇扫等。矩阵探头(2D)是另一种分类。15.【答案】ABCE【解析】医用加速器用于放疗,产生X射线或电子束,需要严格的安全联锁。它不是成像设备。16.【答案】ABCDE【解析】CT伪影种类繁多,包括金属、运动、环状、束硬化、截断等伪影。17.【答案】ABC【解析】按功能分,射频线圈可分为发射线圈、接收线圈、发射/接收一体线圈。表面线圈和体线圈是按形状/部位分类的。18.【答案】ABC【解析】CDFI显示模式主要包括速度-方差(速度图)、能量图(功率图)、方向能量图。19.【答案】ABD【解析】正电子核素主要有^18F、^11C、^13N、^15O等。^13C是稳定核素,^99mTc是单光子核素(SPECT)。20.【答案】ABCE【解析】QA包括验收测试、常规测试、状态测试。设备故障维修属于QC(质量控制)或维修工程范畴,有时也广义包含在内。剂量监测是辐射防护内容,也是QA的一部分。三、填空题1.灯丝;聚焦槽2.灯丝变压器;高压整流器3.自耦变压器(或kV调节器);串联电阻(或mA调节器)4.光电子聚焦与加速5.信息转换(读取);信息处理6.线性衰减系数7.8(或16/32/64等)8.0.49(或约0.5)9.超导(或永磁/常导)10.拉莫尔11.频率编码;相位编码12.弛豫13.154014.逆压电;正压电15.频率16.单光子发射计算机断层成像17.越高;越低18.正电子发射断层成像19.6~1220.DICOM21.属性;标签22.823.DICOMGSDF(或SMPTE)24.钼(Mo);钼(Mo)或铑25.脉冲;连续26.最大热容量27.7028.ppm(百万分之一)29.声速30.过锝酸钠(Na^99mTcO_4)31.常规模拟机;CT模拟机32.平滑(或软组织)33.线性(或逐行)34.反35.光盘库(或SAN/NAS)36.探测器37.4~2538.2.039.金属40.热四、名词解释1.焦点:X射线管灯丝发射的电子流在靶面上撞击的面积称为焦点。分为实际焦点和有效焦点。2.实际焦点:灯丝发射的电子流在靶面上实际轰击的面积,呈矩形。3.有效焦点:实际焦点在X射线投照方向(垂直于X射线中心线方向)的投影面积。4.原发射线:从X射线管靶面发射并直接射向患者的原始X射线束。5.散射线:原发射线与人体组织相互作用(主要是康普顿散射)产生的向四周散射的X射线,是图像噪声和灰雾的主要来源。6.滤过:为了吸收低能X射线(软射线),减少患者皮肤剂量和提高图像质量,在X射线管窗口处附加的铝或铜等金属板。7.CR:计算机X线摄影,一种使用成像板(IP)作为接收介质,通过激光扫描读取潜影信息并数字化成像的技术。8.IP:成像板,CR系统中用于替代胶片的reusable探测器,含有光激励发光(PSL)物质。9.DQE:量子探测效率,描述探测器将输入X射线光子量子转化为输出信号的能力,值越高表示探测器效率越高。10.螺旋CT:滑环技术与扫描床连续移动结合,X射线管围绕患者做螺旋轨迹运动,进行容积扫描的CT。11.螺距:在螺旋CT中,扫描床移动速度与准直器宽度(或层厚)的比值,表征扫描的疏密程度。12.窗宽:显示图像时所选取的CT值范围,决定了图像的对比度。13.窗位:显示图像时,窗宽的中心位置,对应感兴趣区的平均CT值。14.部分容积效应:由于CT像素具有一定尺寸,当同一像素内含有多种密度组织时,CT值取其平均值,导致不能真实反映各组织密度的现象。15.信噪比:信号强度与背景噪声强度的比值,是衡量图像质量的重要指标,SNR越高图像质量越好。16.弛豫:在射频脉冲停止后,磁化矢量恢复到平衡状态的过程。17.T1弛豫时间:纵向磁化矢量恢复到其平衡值的63%所需的时间,反映自旋-晶格相互作用。18.T2弛豫时间:横向磁化矢量衰减到其最大值的37%所需的时间,反映自旋-自旋相互作用。19.流空效应:由于血流速度快,在MRI成像过程中受到激励的质子流出层面,接收不到信号,在T1WI和T2WI上均呈低信号(黑)的现象。20.压电效应:某些晶体材料在受到压力或拉力时产生电荷(正压电效应),或在电场作用下产生形变(逆压电效应)的物理现象。21.多普勒效应:声波源与接收器之间相对运动时,接收频率与发射频率发生改变的现象。22.湮灭辐射:正电子与负电子结合,质量转化为能量,放出两个γ光子的过程。23.符合探测:PET中利用电子学符合线路,仅记录在极短时间窗内同时到达的两个γ光子,从而确定湮灭发生位置的技术。24.PACS:医学影像存储与传输系统,用于医学图像的获取、存储、显示、传输和管理的综合系统。25.DICOM:医学数字成像与通信标准,是医学影像设备间进行数据交换和通信的国际标准。五、简答题1.简述固定阳极X射线管与旋转阳极X射线管在结构上的主要区别及各自的应用范围。答:区别:(1)阳极结构:固定阳极靶面固定在铜体上;旋转阳极靶面固定在转子轴上,由定子线圈驱动旋转。(2)焦点特性:旋转阳极因靶面旋转,实际受热面积大,允许使用小焦点进行大功率曝光。(3)散热能力:旋转阳极散热能力远高于固定阳极。应用范围:固定阳极:结构简单,成本低,用于牙科、便携式X光机等小容量设备。旋转阳极:功率大,焦点小,用于透视、胃肠造影、CT、心血管造影等大容量设备。2.简述高频X射线发生器相对于工频X射线发生器的优点。答:(1)输出波形平稳:高压输出近似直流,X射线能谱单色化程度高,半价层稳定,提高了成像质量。(2)精度高:kV和mAs控制精度高,重复性好。(3)体积小重量轻:使用高频变压器,铁芯小,绝缘要求低,便于集成。(4)皮肤剂量低:软射线成分少,患者皮肤吸收剂量降低。(5)便于实现实时控制和计算机接口。3.简述CR(计算机X线摄影)和DR(数字X线摄影)成像原理的主要区别。答:CR:使用成像板(IP)作为载体。IP潜影需通过激光扫描仪读取,经过光电转换、A/D转换成数字图像。是间接转换,过程分时(曝光-读取)。DR:使用平板探测器(FPD)。X射线投射到FPD上,直接或间接(通过闪烁体)将光能转换为电信号,经A/D转换直接读出数字图像。是准实时成像,速度快。4.简述CT成像的基本原理(包括数据采集与图像重建过程)。答:基本原理:X射线束对人体某层面进行扫描,探测器接收穿过人体后的衰减后的X射线强度(投影数据)。过程:(1)数据采集:X射线管与探测器同步旋转,从不同角度测量X射线衰减值,获得原始的衰减数据(正弦图)。(2)图像重建:计算机利用重建算法(如滤波反投影法FBP或迭代法),将原始投影数据计算出层面内各体素的线性衰减系数(μ值)。(3)图像显示:将μ值通过CT值公式转换为亨氏单位(HU),并以灰度矩阵形式显示。5.简述多层螺旋CT的主要优势。答:(1)扫描速度更快:一次旋转可获多层图像,覆盖范围大。(2)时间分辨率提高:适合心脏等运动器官成像。(3)Z轴分辨率提高:通过薄层扫描和重建,实现各向同性。(4)X射线利用率高:容积扫描,无层间间隔。(5)后处理功能强大:可进行任意层面、三维重建等。6.简述MRI系统中主磁体、梯度系统和射频系统的主要作用。答:主磁体:产生强大且均匀的静态磁场(B0),使人体内氢质子发生磁化(沿磁场方向排列)并产生进动。梯度系统:产生在X、Y、Z三个方向上线性变化的梯度磁场,用于空间定位(层面选择、频率编码、相位编码)。射频系统:发射射频脉冲激发质子产生共振,并接收质子弛豫过程中释放的MR信号。7.简述MRI成像中T1加权像(T1WI)和T2加权像(T2WI)的信号特点及临床应用。答:T1WI:短TR、短TE。脂肪呈高信号(白),水/脑脊液呈低信号(黑)。主要用于显示解剖结构。T2WI:长TR、长TE。水/脑脊液呈高信号(白),脂肪呈较高信号。主要用于显示病理变化(水肿、炎症等)。8.简述超声探头中压电晶体产生和接收超声波的物理过程。答:发射:发射电路产生高频电脉冲,施加在压电晶体两端,利用逆压电效应,晶体产生机械振动,向人体发射超声波。接收:人体反射回来的超声波作用于晶体,利用正压电效应,晶体表面产生电荷,经接收电路放大、处理,形成回波信号。9.简述SPECT和PET成像原理的共同点与主要区别。答:共同点:均属于发射型计算机断层成像(ECT),通过探测引入体内的放射性核素发出的射线进行成像,反映功能代谢。区别:(1)核素:SPECT使用单光子核素(如^99mTc),探测单个γ光子;PET使用正电子核素(如^18F),探测湮灭辐射产生的两个γ光子。(2)准直器:SPECT需物理准直器(阻挡杂散光子),灵敏度低;PET利用电子准直(符合探测),灵敏度高。(3)分辨率:PET分辨率优于SPECT。10.简述PACS(医学影像存储与传输系统)的基本组成及其在临床中的主要作用。答:组成:影像采集设备、影像服务器、存储系统、显示工作站、网络通讯设备。作用:(1)无胶片化管理,节约成本。(2)实现影像快速传输和共享,便于远程会诊。(3)提供强大的后处理功能,辅助诊断。(4)实现影像数据的长期归档和查询。六、论述分析题1.试述X射线管的基本结构,并分析影响X射线管焦点大小的因素及其对成像质量的影响。答:X射线管基本结构包括阴极(灯丝、聚焦槽)、阳极(靶面、铜体、阳极罩)、玻璃管壳(或金属/陶瓷管壳)。影响有效焦点大小的因素:(1)实际焦点大小:取决于灯丝长度和聚焦槽形状。(2)靶角:靶面与X射线管轴线的夹角。有效焦点=实际焦点×sin(靶角)。靶角越小,有效焦点越小。(3)投照方位:在阳极侧有效焦点小,在阴极侧有效

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