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(2025年)放射医学技术士练习题附答案一、单项选择题(共30题,每题2分,共60分)1.关于X线产生的基本条件,下列描述错误的是()A.电子源提供自由电子B.高速电子流需在真空环境中产生C.阳极靶面需具备高原子序数和高熔点D.只需千伏级电压即可形成足够穿透力的X线答案:D解析:X线产生需满足电子源、高速电子流(需高千伏电压加速)、靶物质(高原子序数、高熔点)及真空环境四个条件。千伏级电压是必要条件,但仅千伏级电压无法保证X线具备足够穿透力,还需足够管电流(mAs)和有效能量(kVp)配合。2.数字化X线摄影(DR)中,非晶硅平板探测器的工作流程正确的是()A.X线→荧光层→可见光→光电二极管→电信号→A/D转换B.X线→闪烁体→电信号→光电二极管→可见光→A/D转换C.X线→光电二极管→电信号→闪烁体→可见光→A/D转换D.X线→电信号→荧光层→可见光→光电二极管→A/D转换答案:A解析:非晶硅平板探测器采用间接转换方式:X线先经碘化铯(CsI)或硫氧化钆(Gd₂O₂S)荧光层转换为可见光,再由非晶硅光电二极管阵列将可见光转换为电信号,经扫描读出后完成A/D转换。3.CT图像中,窗宽为400HU,窗位为60HU时,可显示的CT值范围是()A.-140HU~260HUB.-60HU~340HUC.60HU~460HUD.20HU~380HU答案:A解析:窗宽决定显示的CT值范围,计算公式为:窗位±窗宽/2。本题中60±400/2=60±200,即-140HU~260HU。4.关于CR(计算机X线摄影)与DR的主要区别,错误的是()A.CR使用IP板(影像板),DR使用平板探测器B.CR的空间分辨率高于DRC.CR的成像速度慢于DRD.CR的辐射剂量通常高于DR答案:B解析:DR的空间分辨率一般高于CR,因DR探测器像素矩阵更密集(如2K×2KvsCR的1K×1K),且直接转换减少信号损失。CR因IP板的光激励发光过程存在散射,分辨率较低。5.胸部正位摄影时,中心线的入射点应为()A.第4胸椎水平,胸骨角连线中点B.第6胸椎水平,两肩胛骨下角连线中点C.第7颈椎水平,喉结与胸骨柄连线中点D.第5胸椎水平,两乳头连线中点(男性)或第4肋间隙(女性)答案:D解析:胸部正位摄影中心线入射点为第5胸椎水平(约两乳头连线中点,男性)或第4肋间隙(女性),确保覆盖肺尖至肋膈角,避免肩胛骨重叠肺野。6.下列关于X线防护的原则,错误的是()A.辐射实践的正当性:确保检查带来的利益大于辐射风险B.辐射防护的最优化:在保证诊断质量的前提下,尽可能降低剂量C.个人剂量限值:公众年有效剂量不超过5mSv,职业人员不超过20mSvD.屏蔽防护中,铅当量0.5mm的防护围裙可有效防护散射线答案:C解析:根据ICRP116号报告,公众年有效剂量限值为1mSv(特殊情况不超过5mSv),职业人员年有效剂量限值为20mSv(平均5年,任何单年不超过50mSv)。7.CT检查中,螺旋扫描与常规扫描的主要区别是()A.螺旋扫描球管连续旋转,检查床连续移动B.螺旋扫描使用扇形束,常规扫描使用锥形束C.螺旋扫描层厚由准直器决定,常规扫描由床移动距离决定D.螺旋扫描图像重建采用反投影法,常规扫描采用迭代重建答案:A解析:螺旋CT(螺旋扫描)的核心特征是球管连续旋转曝光,同时检查床匀速移动,采集数据为容积式;常规扫描(序列扫描)则是球管旋转曝光→床移动→再曝光的间歇式采集。8.乳腺钼靶摄影中,使用钼靶X线管的主要原因是()A.钼的原子序数高(42),产生的X线能量集中在20~30keV,适合软组织成像B.钼的熔点高(2623℃),可承受长时间曝光C.钼的导热性好,利于散热D.钼的成本低,易于加工答案:A解析:钼靶X线管产生的特征X线能量主要为17.5keV(Kα)和19.6keV(Kβ),与乳腺组织(主要成分为脂肪和腺体)的X线吸收特性匹配,能清晰显示微小钙化灶和软组织细节。9.关于DSA(数字减影血管造影)的工作流程,正确的顺序是()①注入对比剂②获取蒙片③减影处理④采集造影像A.②→①→④→③B.①→②→④→③C.②→④→①→③D.①→④→②→③答案:A解析:DSA需先获取未注入对比剂的蒙片(maskimage),再注入对比剂并采集造影像(contrastimage),最后通过数字减影技术(蒙片与造影像相减)得到仅含血管结构的图像。10.腹部立位平片摄影时,患者的体位要求是()A.站立,身体矢状面与探测器垂直,中心线对准剑突与耻骨联合连线中点B.仰卧,身体矢状面与探测器垂直,中心线对准脐上3cmC.侧卧,身体冠状面与探测器平行,中心线对准腋中线与脐水平线交点D.站立,身体冠状面与探测器垂直,中心线对准剑突下3cm答案:A解析:腹部立位平片用于观察膈下游离气体或肠管气液平,患者需站立(或直立),矢状面与探测器垂直(正位),中心线对准剑突与耻骨联合连线中点(约脐上3cm),确保覆盖膈肌至耻骨联合。11.关于MRI(磁共振成像)的基本原理,错误的是()A.氢质子在静磁场(B0)中产生自旋进动,进动频率遵循拉莫尔方程(f=γB0/2π)B.射频脉冲(RF)的频率需与氢质子的进动频率一致才能发生共振C.弛豫过程包括纵向弛豫(T1)和横向弛豫(T2),T1是横向磁化矢量恢复的时间常数D.梯度磁场用于空间定位,通过层面选择梯度、相位编码梯度和频率编码梯度实现答案:C解析:T1是纵向磁化矢量恢复至63%的时间常数(纵向弛豫时间),T2是横向磁化矢量衰减至37%的时间常数(横向弛豫时间)。12.数字化影像质量控制中,关于DQE(量子检出效率)的描述,错误的是()A.DQE反映探测器将入射X线量子转换为有用信号的能力B.DQE值越高,探测器的成像性能越好C.DQE与空间频率相关,低频区域DQE较高,高频区域DQE降低D.DR的DQE通常低于CR,因DR探测器结构更复杂答案:D解析:DR采用直接或间接转换平板探测器,信号损失少,DQE(通常0.6~0.8)高于CR(DQE通常0.2~0.4)。13.关于X线照片密度的影响因素,正确的是()A.密度与管电压(kVp)成反比,与管电流(mAs)成正比B.密度与焦-片距(FFD)的平方成反比(平方反比定律)C.密度与被照体厚度成反比,与被照体密度成正比D.密度与显影时间无关,仅由曝光参数决定答案:B解析:根据平方反比定律,X线强度与FFD的平方成反比,因此密度(与X线强度相关)与FFD²成反比。kVp影响X线的穿透力和对比度,mAs直接影响量子数(密度);被照体厚度和密度增加会降低密度;显影时间过长会增加密度(化学因素)。14.头颅侧位摄影时,正确的体位摆位是()A.患者侧卧,矢状面与探测器平行,瞳间线与床面垂直,外耳孔与外眦连线(听眦线)与探测器垂直B.患者仰卧,冠状面与探测器平行,听眦线与床面平行,中心线对准外耳孔前上各2.5cmC.患者俯卧,矢状面与探测器垂直,听眶线与床面平行,中心线对准鼻根D.患者站立,冠状面与探测器垂直,听鼻线与探测器平行,中心线对准枕外隆突答案:A解析:头颅侧位要求矢状面与探测器平行(避免左右倾斜),瞳间线垂直床面(避免前后倾斜),听眦线与探测器垂直(确保头部摆正),中心线对准外耳孔前上各2.5cm(相当于蝶鞍位置)。15.关于辐射生物效应的分类,正确的是()A.确定性效应有剂量阈值,超过阈值后效应的严重程度随剂量增加而加重B.随机性效应无剂量阈值,发生概率随剂量增加而增加,严重程度与剂量无关C.急性放射病属于随机性效应,皮肤红斑属于确定性效应D.致癌和遗传性效应属于确定性效应,白内障属于随机性效应答案:B解析:确定性效应(如皮肤红斑、白内障、急性放射病)有明确剂量阈值,超过阈值后效应必然发生,严重程度随剂量增加而加重;随机性效应(如致癌、遗传性疾病)无阈值,发生概率随剂量增加而升高,但严重程度与剂量无关(要么发生,要么不发生)。16.CT检查中,螺距(pitch)的计算公式是()A.螺距=扫描层厚×旋转圈数/床移动距离B.螺距=床移动距离/(扫描层厚×旋转圈数)C.螺距=扫描层厚/床移动距离D.螺距=床移动距离/扫描层厚答案:B解析:螺距定义为球管旋转一周时检查床移动的距离与扫描层厚(或准直宽度)的比值,即pitch=床移动距离/(准直宽度×旋转圈数)。单螺旋CT中旋转圈数为1,故pitch=床移动距离/准直宽度。17.关于胸部高千伏摄影(120~150kVp)的优势,错误的是()A.降低患者辐射剂量(因mAs可减少)B.提高肺组织与纵隔的对比度C.减少胸壁软组织和肋骨的影像重叠D.更好显示肺内细微结构(如肺纹理、小结节)答案:B解析:高千伏摄影时,X线穿透力增强,组织间吸收差异减小,对比度降低(如纵隔与肺组织的对比度下降),但可减少肋骨、胸大肌等高密度结构的遮挡,更好显示肺内细节,同时因mAs降低可减少剂量。18.关于数字化影像的后处理技术,下列描述错误的是()A.窗宽窗位调节可改变图像的对比度和亮度B.边缘增强(锐化)可提高图像的空间分辨率,但可能增加噪声C.减影技术仅用于DSA,不能用于普通DR图像D.容积再现(VR)属于三维重建技术,可显示组织的立体结构答案:C解析:减影技术可用于普通DR(如双能量减影),通过不同千伏的两次曝光,分别获取骨组织和软组织图像,实现骨与软组织的分离。19.关于乳腺摄影的压迫技术,正确的是()A.压迫力度越大越好,可减少运动模糊B.压迫后乳腺厚度应控制在4~6cm,以降低剂量并提高对比度C.压迫方向应垂直于胸壁,避免乳腺组织外溢D.哺乳期女性无需压迫,直接曝光答案:B解析:乳腺压迫需适度,过大会引起患者不适甚至损伤,过小则无法减少运动模糊和散射线。理想压迫后厚度为4~6cm,可降低所需mAs(剂量),同时减少组织重叠(提高对比度)。压迫方向应平行于胸壁(从胸壁向乳头方向),确保乳腺组织展开。哺乳期女性因乳腺组织致密,仍需压迫(但力度需轻柔)。20.关于X线机的基本结构,错误的是()A.主机包括高压发生器、X线管组件和控制装置B.高压发生器的作用是将输入的220V/380V交流电升压至kV级,供X线管产生高压C.X线管阴极由灯丝和聚焦杯组成,阳极分为固定阳极和旋转阳极D.控制装置仅用于调节曝光时间,不涉及kVp和mAs的设置答案:D解析:控制装置是X线机的核心,用于设置和调节kVp、mAs、曝光时间等参数,并控制各部件协调工作(如灯丝加热、高压启动、曝光触发)。21.关于CT伪影的成因,下列对应错误的是()A.金属伪影——高密度金属(如种植牙、钢钉)导致X线衰减差异过大B.运动伪影——患者呼吸或心脏搏动引起组织移位C.环状伪影——探测器单元损坏或校准不良D.条纹伪影——扫描野(FOV)过大,超出探测器覆盖范围答案:D解析:条纹伪影常见于高密度物体(如对比剂)周围或扫描数据缺失(如部分容积效应),而FOV过大导致的伪影多为截断伪影(边缘模糊或出现高/低信号条带)。22.关于辐射剂量的单位,正确的是()A.吸收剂量的单位是希沃特(Sv),当量剂量的单位是戈瑞(Gy)B.有效剂量是各组织当量剂量乘以组织权重因子后的总和,单位为SvC.空气比释动能的单位是库仑每千克(C/kg),仅用于X线在空气中的剂量测量D.照射量的单位是Gy,适用于任何辐射类型答案:B解析:吸收剂量单位是Gy(戈瑞),当量剂量和有效剂量单位是Sv(希沃特);空气比释动能单位是Gy;照射量单位是C/kg(库仑每千克),仅适用于X/γ射线在空气中的测量。23.关于静脉肾盂造影(IVP)的操作要点,错误的是()A.检查前需做碘过敏试验(如无过敏史,可简化为询问)B.患者需空腹并清洁肠道,避免肠气和粪便干扰C.对比剂注射后立即曝光(1分钟),观察肾实质显影D.压迫输尿管时,压力应适度,避免因过紧导致肾绞痛答案:C解析:IVP中,对比剂注射后1~2分钟可见肾实质显影(肾影期),5~7分钟肾盂肾盏显影(肾盂期),15~20分钟输尿管和膀胱显影(充盈期)。24.关于DR图像的噪声来源,错误的是()A.X线量子噪声:入射X线光子数不足导致的统计涨落B.电子噪声:探测器和电路系统的热噪声、读出噪声C.结构噪声:探测器本身的缺陷(如坏点、响应不一致)D.运动噪声:仅由患者移动引起,与设备无关答案:D解析:运动噪声可由患者移动或设备扫描运动(如平板探测器的读出速度慢)引起。25.关于MRI检查的禁忌证,错误的是()A.体内有心脏起搏器、铁磁性植入物(如动脉瘤夹)B.妊娠3个月以内(除非必要)C.幽闭恐惧症患者(可提前给予镇静剂)D.装有电子耳蜗、胰岛素泵的患者(非铁磁性材质可检查)答案:D解析:电子耳蜗、胰岛素泵等电子设备即使非铁磁性,也可能受MRI强磁场干扰,导致功能异常,属于绝对禁忌证。26.关于X线对比度的影响因素,正确的是()A.物体对比度(Kx)与X线波长(λ)成正比,与物体厚度(d)和原子序数(Z)成反比B.胶片对比度(Kf)与胶片的γ值(梯度)成正比,与曝光量无关C.射线对比度(K)=e^(-μd),其中μ为线性衰减系数,d为物体厚度D.总对比度(K总)=Kx×Kf,与散射线无关答案:C解析:射线对比度(K)定义为透过物体两部分的X线强度之比,即K=I1/I2=e^(-μ1d)/e^(-μ2d)=e^(-(μ1-μ2)d);物体对比度与Z^3、d成正比,与λ^3成反比(光电效应为主时);胶片对比度与γ值和曝光量相关(在特性曲线的直线部,γ值固定);总对比度受散射线影响(散射线降低对比度)。27.关于CT增强扫描的目的,错误的是()A.提高病变与正常组织的密度差异B.显示血管结构(如动脉瘤、血管畸形)C.鉴别病变的血供情况(如肝癌的“快进快出”)D.替代平扫,减少患者辐射剂量答案:D解析:CT增强扫描需在平扫基础上进行,通过对比剂强化显示病变特征,不能替代平扫(平扫可显示钙化、出血等非强化信息),且增强扫描辐射剂量通常高于平扫(因可能需要多期扫描)。28.关于乳腺钙化的X线表现,正确的是()A.粗大钙化(直径>0.5mm)多为良性(如乳腺纤维腺瘤)B.细小簇状钙化(直径<0.5mm,5枚/cm²以上)多为恶性(如导管原位癌)C.线状或分支状钙化提示脂肪坏死D.圆形、边界清晰的钙化提示乳腺癌答案:B解析:粗大钙化(直径>0.5mm)多为良性(如退行性变、脂肪坏死);细小簇状钙化(直径<0.5mm,分布密集)是乳腺癌的重要征象;线状或分支状钙化提示导管内钙化(可能恶性);圆形、边界清晰的钙化多为良性。29.关于介入放射学的防护措施,错误的是()A.术者需穿戴铅当量≥0.5mm的防护围裙、铅手套、铅眼镜B.尽量使用“实时透视”模式,减少“脉冲透视”的使用(因脉冲透视剂量更高)C.缩短曝光时间,采用“脚控”曝光,避免长时间连续照射D.患者需使用铅橡皮遮盖非照射区域(如甲状腺、性腺)答案:B解析:脉冲透视(如每秒7.5帧或15帧)较实时透视(每秒25帧或30帧)可显著降低剂量(因减少曝光时间),应优先选择。30.关于数字影像的存储与传输,错误的是()A.DICOM(数字成像和通信标准)是医学影像存储与传输的国际标准B.PACS(影像归档和通信系统)可实现影像的存储、查询、传输和处理C.影像压缩需采用无损压缩(如JPEG2000),避免丢失诊断信息D.云存储技术可用于PACS,提高数据访问的便捷性答案:C解析:医学影像压缩通常采用有损压缩(如JPEG)或无损压缩,需根据诊断需求选择。部分情况下(如肺结节随访)需保留原始数据,使用无损压缩;常规诊断中,符合DICOM标准的有损压缩(如JPEG2000的部分模式)可保留足够诊断信息。二、简答题(共5题,每题8分,共40分)1.简述数字化X线摄影(DR)的成像流程。答案:DR成像流程包括以下步骤:(1)X线产生:高压发生器向X线管提供高压,阴极灯丝加热发射电子,电子经高压加速撞击阳极靶面产生X线。(2)X线透射:X线穿过被照体(如人体),因组织密度和厚度差异产生不同程度的衰减,形成带有组织信息的X线束。(3)信号转换:衰减后的X线入射到平板探测器(非晶硅或非晶硒),非晶硅探测器通过荧光层(如CsI)将X线转换为可见光,再由光电二极管转换为电信号;非晶硒探测器直接将X线转换为电信号(直接转换)。(4)信号读出与A/D转换:探测器阵列中的电信号经扫描电路读出,由模拟信号转换为数字信号(A/D转换)。(5)图像处理:数字信号经计算机处理(如窗宽窗位调节、边缘增强、噪声抑制等)提供数字化图像。(6)存储与显示:图像存储于PACS系统,通过显示器显示或打印胶片。2.列举CT检查中常见的伪影类型,并说明其成因及解决措施。答案:常见CT伪影及处理:(1)金属伪影:成因:高密度金属(如种植牙、钢钉)导致局部X线衰减差异过大,数据采集失真。解决措施:减小扫描野(FOV)聚焦于金属周围,使用金属伪影校正算法,或采用迭代重建(IR)技术。(2)运动伪影:成因:患者呼吸、心跳或不自主运动(如儿童、躁动患者)导致同一层面不同时间采集的数据错位。解决措施:缩短扫描时间(使用螺旋扫描或超快速CT),指导患者屏气,对儿童使用镇静剂,采用门控技术(如心电门控)。(3)环状伪影:成因:探测器单元损坏或校准不良(如部分探测器响应不一致)。解决措施:定期校准探测器,更换损坏的探测器单元,使用自动校准程序。(4)条纹伪影(硬化伪影):成因:X线束中的低能光子被物体吸收(光束硬化),导致重建数据出现偏差,常见于高密度物体(如骨骼、对比剂)周围。解决措施:使用薄层扫描,增加管电压(提高X线能量),采用双能量CT校正硬化效应。(5)截断伪影(Gibbs伪影):成因:扫描野(FOV)小于被检物体,导致高频信息丢失,常见于头颅扫描(FOV过小)。解决措施:扩大FOV覆盖被检区域,增加矩阵大小(提高空间分辨率)。3.简述X线辐射防护的“三大原则”及其具体应用。答案:辐射防护的三大原则为正当性、最优化和个人剂量限值。(1)正当性:任何辐射实践(如X线检查)必须具有明确的医疗目的,确保检查带来的诊断利益大于辐射风险。例如,避免对无明确指征的患者进行胸部X线普查。(2)最优化(ALARA原则):在保证诊断质量的前提下,尽可能降低患者和工作人员的辐射剂量。具体措施包括:使用低剂量技术(如DR的自动曝光控制AEC)、缩短曝光时间、选择合适的kVp/mAs组合(如高kVp低mAs)、限制照射野(使用遮线器)、屏蔽非照射区域(铅橡皮遮盖甲状腺、性腺)。(3)个人剂量限值:对职业人员和公众的年有效剂量设定上限,确保不超过安全范围。职业人员年有效剂量限值为20mSv(平均5年,单年不超过50mSv),公众为1mSv(特殊情况不超过5mSv)。实际工作中需通过个人剂量计(如热释光剂量计)监测职业人员剂量,确保符合限值。4.简述胸部X线摄影中“肺野”的分区方法及各分区的意义。答案:肺野分区以第2、4前肋下缘的水平线将肺野分为上、中、下三野,同时以肺门角向下的垂线(或通过两侧肺门中点的垂线)将肺野分为内、中、外三带。(1)上野:第1~2前肋之间,主要包含肺尖和上叶尖段;中野:第2~4前肋之间,包含上叶前段、舌段(左)或中叶(右);下野:第4前肋以下,包含下叶各基底段。(2)内带:肺野内1/3,包含肺门血管和支气管;中带:中1/3,为肺野的过渡区域;外带:外1/3,主要为肺实质(肺泡和细支气管)。分区意义:有助于定位病变(如“右肺上野中带结节”),评估病变分布(如结核好发于上野,肺炎多见于中、下野),以及判断肺纹理的走行是否正常(如肺纹理外带增多提示肺淤血)。5.简述CR(计算机X线摄影)的成像原理及与传统屏-片系统的主要区别。答案:CR成像原理:(1)X线曝光:X线穿过被照体后,激发CR影像板(IP板)中的光激励荧光物质(如氟卤化钡),在IP板中形成潜影(存储能量的电子-空穴对)。(2)激光扫描读取:将IP板放入CR阅读器,用低能量激光(如氦氖激光)扫描,潜影中的能量以光激励发光(PSL)形式释放,产生与潜影密度相关的可见光。(3)光电转换与处理:可见光经光电倍增管转换为电信号,A/D转换后提供数字图像,经处理(如谐调处理、空间频率处理)后显示。(4)IP板擦除:激光扫描后,IP板经强光照射擦除残留潜影,可重复使用。与传统屏-片系统的区别:(1)成像介质:CR使用可重复使用的IP板,传统系统使用一次性胶片。(2)图像存储:CR为数字化图像(可存储于PACS),传统系统为模拟图像(需胶片保存)。(3)剂量效率:CR的DQE低于DR但高于传统屏-片系统,辐射剂量低于传统系统(因IP板的宽动态范围允许更低mAs)。(4)后处理:CR可进行窗宽窗位调节、边缘增强等数字处理,传统系统仅能通过显定影参数调整。(5)空间分辨率:传统屏-片系统(约5~8LP/mm)高于CR(约2~4LP/mm),但CR的密度分辨率(10~12bit)高于传统系统(约4~5bit)。三、案例分析题(共2题,每题15分,共30分)1.患者,女,58岁,因“突发胸痛2小时”急诊就诊,临床怀疑急性冠脉综合征,需行胸部DR检查排除气胸等急重症。检查时患者因疼痛无法配合,图像显示肺野模糊,纵隔边缘不清。(1)分析图像模糊的可能原因。(2)提出改进措施以获得合格图像。答案:(1)可能原因:①运动模糊:患者因胸痛躁动或呼吸未屏气,导致曝光期间身体移动(包括呼吸运动和自主/不自主运动),X线投影重叠形成模糊。②焦点-胶片距离(FFD)不足:FFD过短(如<180cm)会增加几何模糊(模糊度=焦点尺寸×(物体-胶片距离)/FFD)。③探测器响应延迟:部分CR/DR探测器的读出速度较慢,若曝光时间过长(如mAs过高导致曝光时间>0.1秒),即使患者轻微移动也会导致模糊。④设备故障:如X线管焦点老化(焦点尺寸增大)、探测器坏点或扫描线故障,导致图像局部模糊。(2)改进措施:①缩短曝光时间:采用高kVp(如120~140kVp)低mAs组合,降低曝光时间(<0.1秒),减少运动影响。②固定患者:使用胸带或沙袋固定患者胸部,指导患者短时间屏气(深吸气后屏气),必要时由家属或医护人员协助制动。③增加FFD:使用标准FFD(胸部摄影通常为180~200cm),减小几何模糊。④选择快速探测器:优先使用DR(平板探测器读出速度快于CR),或调整CR阅读器参数(如提高扫描速度)。⑤设备检查:定期校准X线管焦点(确保焦点尺寸符合要求),检查探测器工作状态(如坏点校正)。2.某医院CT室发现近期头颅CT图像中频繁出现“放射状伪影”,主要分布于颞部,呈从颅骨向脑实质延伸的高密度条纹。(1)分析该伪影的可能成因。(2)提出解决措施。答案:(1)可能成因:①金属植入物:患者颞部有金属假牙、种植牙或头部术后金属夹,导致局部X线衰减异常,重建时出现放射状伪影。②光束硬化伪影(硬化伪影):颅骨(高钙组织)对低能X线吸收较多,导致穿过颅骨的X线束平均能量升高(硬化),与周围脑组织的衰减差异增大,重建时出现伪影。③探测器校准不良:CT探测器的增益或偏移校准不准确,导致同一角度的投影数据偏差,在颅骨等高衰减区域表现为放射状条纹。④扫描参数设置不当:管电压(kVp)
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