2022年医学影像成像原理复习题汇编 .pdf
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1、1 / 20 名词解释 CT 值: CT 影像中每个像素所对应的物质对X 线线性平均衰减量大小的表示。CT 值定义为将人体被测组织的吸收系数与水的吸收系数的相对值 TR(重复时间):从90 脉冲开始至下一次90 脉冲开始的时间间隔。 SNR(信噪比):图像中的信号能量与噪声能量之比。 PACS(图像存档与传输系统):是适应医学影像领域数字化、网络化、信息化发展势的要求,一数字成像、计算机技术和网络技术为基础,以全面解决医学影像获取、显示、处理、储存、传输和经管为目的的综合性规划方案及系统。 螺距:( pitch,P)有关螺旋CT 的一个概念。对单层螺旋CT,各厂家对此定义是统一的,即螺距 =球
2、管旋转360 度的进床距离/ 准直宽度。也即扫描时床进速度与扫描层厚之比。 阳极效应:又称足跟效应,是指在通过X 线管长轴且垂直于有效焦点平面内,近阳极端X线强度弱,近阴极端强,最大值约在10处,其分布是非对称性的,这种现象称为阳极效应。阳极倾角越小,阳极效应越明显。 自旋 - 晶格弛豫: (spinLattice relaxation)又称纵向弛豫 (longitudinal relaxation)或 T1 弛豫。指平行于外磁场Bo 方向的磁化矢量的指数性恢复的过程。 灵敏度:( Sensitivity)也称敏感度,在MR范畴内,是反映磁性核的MR信号可检测程度的指标。简答与分析论述题 分析
3、 CR 成像基本原理答: X 射线入射基于光激励荧光粉(PSP)的成像板( IP )产生一帧潜影(latent image ),潜影存储于成像板中。用激光激励成像板,成像板会发射出和潜影能量分布一致的光,这些光被捕捉后被转换成电信号,从而潜影被转换成可以传输和存储的数字图像。 分析 MRI 空间分辨力优化的方法与作用答: 调整扫描矩阵、FOV 扫描矩阵的大小决定序列中相位编码梯度的步数及频率编码步数,即数据的采样点数。FOV 一定时,相位编码步数越多,体素的尺寸就越小,图像分辨力就越高。 调整层面厚度为了尽量减小部分容积效应的影响,一般应该选择较薄的层面进行扫描。 增加 NEX 简述 MRI
4、成像过程答:通过对静磁场(Bo) 中的人体施加某种特定频率的射频脉冲(RF) 电磁波,使人体组织中的氢质子受到激励而发生磁共振现象,当RF 脉冲中止后,氢质子在弛豫过程中发射出射频信号,被接收线圈接收,再利用梯度磁场进行空间定位,最后进行图像重建而成像。 磁共振成像系统主要有哪几部分组成?答:磁体、梯度系统、射频系统和计算机系统组成。 磁铁系统 静磁场:又称主磁场。 梯度场:用来产生并控制磁场中的梯度,以实现NMR信号的空间编码。这个系统有三组线圈,产生 x 、y、z 三个方向的梯度场,线圈组的磁场叠加起来,可得到任意方向的梯度场。 射频系统 射频( RF)发生器:产生短而强的射频场,以脉冲方
5、式加到样品上,使样品中的氢核产生NMR现象。 射频( RF)接收器:接收NMR信号,放大后进入图像处理系统。 计算机图像重建系统由射频接收器送来的信号经A/D 转换器,把模拟信号转换成数学信号,根据与观察层面各体素的对应关系,经计算机处理,得出层面图像数据,再经D/A 转换器,加到图像显示器上,按 NMR的大小,用不同的灰度等级显示出欲观察层面的图像。 何为薄层扫描,其优点是什么?精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 20 页2 / 20 答:薄层扫描:指扫描层厚5mm ;一般 CT 或单层螺旋CT 可达 1.0mm ,多层螺
6、旋CT 可达0.5mm 。优点:减少部分容积效应,真实反映病灶及组织器官内部的结构。应用: 在普通扫描的基础上局部做薄层扫描用于检查较小的病灶和较小的组织器官,例如:肝脏、肾脏、胆系和泌尿系的梗阻部位。 较大的病灶为了观察病变的内部细节要加做薄层扫描,例如:肺部的大病灶了解有无钙化。 特殊的部位常薄层扫描,例如:脑垂体、肾上腺、胰腺、眼眶、内耳。 重建冠状面和矢状面图像及三维图像时,为了获取较好的图像质量,必需薄层扫描,越薄重建的图像质量越好(注:三维图像重建必需螺旋扫描)。 常用的 CT 图像后处理三维重建技术有哪些?答: 面绘制方法:是基于二维图像边缘或轮廓线提取,通过几何单元拼接拟合物体
7、表面来描述物体三维结构的,成为基于表面的三维面绘制方法,又称为间接绘制方法。 体绘制方法:是直接应用视觉原理,将体素投影到显示平面的方法,称为基于体数据的体绘制方法,又称为直接绘制方法。 分析说明 SE 序列的形成过程答:来自教材SE 序列包括单回波SE 序列和多回波SE 序列。单回波SE 序列先发射一个90RF 脉冲,间隔 TE/2时间后再发射一个180RF 复相脉冲,此后再经TE/2时间间隔就出现了回波,此时即可测量回波信号的强度。90RF 脉冲用以激发氢质子,使Mz 由初始的 Z 轴翻转到XY 平面,净磁化矢量变为Mxy 。90RF 脉冲中止后,Mz 逐步恢复; Mxy 由于 Bo 的不
8、均匀性造成的质子旋进失相位而有大变小,180RF 脉冲可使相位离散的质子群在XY 平面相位重新趋向一致,克服了Bo 的不均匀性, Mxy 有零又逐渐恢复,在TE 时达到最大值,形成自旋回波。多回波 SE 序列是在一个TR 周期中,于90RF 脉冲后,以特定的时间间隔连续施加多个180RF 脉冲,可使Mxy 产生多个回波。这样可在一次扫描中获得多幅具有不同TE 值得PDWI 和 T2WI. 多回波 SE 序列可显著缩短成像时间,但是因为T2 弛豫的作用,相继产生的回波信号幅值呈指数性衰减,图像SNR 会逐渐降低。来自互联网MRI 的成像能量是射频脉冲(radiofrequencepulse,RF
9、) 。RF 是一种短波电磁波,通过围绕于人体的射频线圈发射至磁场内。在MRI 中施加脉冲的顺序是先给90 度脉冲,尔后给予180 度脉冲,称之为自旋回波序列(spin echosequence,SE) 。机制在射频激发之后,热平衡态的磁化向量( 磁向量 )M0 部分或全部被翻转到垂直主磁场的横平面上,产生了自由感应衰减(FID)这种讯号。由于局部磁场不均匀、化学位移等等因素,使得自旋不完全是处在预想的共振频率上( 由主磁场强度与核种决定) ,事实上有不同的共振频率与旋进速率。随着时间,这样的离共振现象使得横磁向量不再处在同一方向上,使得横磁向量的向量和变小,即造成讯号强度变小。这是自由感应衰减
10、(FID)的机制。自旋回波的产生,是额外加上一个聚焦用的射频脉冲,传统是用翻转角180 度的脉冲。其作用在于将不同旋进速率的自旋一下子反转,变成跑得快的在后,跑得慢的在前。随着时间,跑得快的渐渐追上跑得慢的,则横磁向量渐渐排在一起;当排在同一方向上时,可以发现此时自旋讯号强度达到最高峰。整段过程讯号慢慢回复,到达最高峰,再慢慢消逝;相对于自由感应衰减是一激发就出现的自旋反应讯号,其与激发当下隔了一段时间,像个回音(echo)一样,而其又来自于射频聚焦,故应称为 “ 射频回讯 ” ,但因历史因素,多称为“ 自旋回波 ” 。 MSCT比 SSCT 拥有哪些优点? 缩短扫描时间。精选学习资料 - -
11、 - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 20 页3 / 20 图像质量提高,尤其在Z 轴上的分辨率。 可以任意组合扫描层面的厚度。 在取得同样图像质量的前提下,病人接受剂量小。 延长了 X 线管寿命,降低运行费用。 临床常用的CT 图像的重建方法CT 图像的重建过程就是图像处理机解方程的过程,理论上的方法很多,但实际使用最多的只有几种。 迭代法:这是一种代数重建技术,用一系列的近似计算以逐渐逼近的方式来获得图像,在图像重建开始以前,假定图像是均匀密度的,重建图像的每一步都是将上一步重建图像的计算投影与实际测量所得的投影进行比较,用实际投影与计算投影
12、之差来修正图像。每一步都使图像更接近原来物体,经若干次修正后可以获得满意的图像。其缺点在运算工作量极大。 直接反投影法:直接反投影法也称累加法,是最简单,最老式的方法。如在一个低密度的区域中,有一个高密度的物体,如钉子,此物体被X 线经各个方向扫描后产生许多X 线衰减的投影波形,将这些投影波形反投影到各个X 线方向上的矩阵中,产生出反投影图,将这些反投影图相互叠加,便出现一个带有云晕状伪影的高密度(钉子)的重建图像,云晕状伪影的出现是因为把有拖影的衰减波形直接反投影的结果,由于有这种失真存在被扫描的物体边缘不清晰。 滤波反投影法:直接反投影所产生的图像边缘的云晕状伪影在数学上称为对原图像的一次
13、褶积,要去除伪影就需要再做褶积解除,这一数学修正,它也叫滤波,就是在每一个投影波形上加上一个修正用的函数波形,这有二种方法,一种是褶积处理在空城中滤波,另一种是富里叶转换在频域中滤波,经滤波处理后,每个投影波形不仅包含了代表X 线强度的正向脉冲,同时其相邻二边又加上了反向的修正脉冲。将这些滤波函数与投影波形相加,云晕状阴影就被抵消掉了。抵消得越彻底,反投影后的重建图像就越接近原来物体。9800机使用的重建方法就是滤波反投影法。 影响 MR图像 SNR 的扫描参数主要有哪些? SNR 分析:任何使信号幅度提高或噪声水平降低的技术都可使SNR 得到改善,从而取得质量较好的诊断图像。 SNR 完全由
14、序列参数所决定,常用降低噪声的办法来提高SNR。 组织特性: MR的信号强度在某种程度上还与被检组织本身的特性有关,高质子密度的组织、具有短T1 和长 T2 值的组织,其信号幅度均较大,有可能获得很高的SNR。 体素:在扫描序列中,体素的大小及形状是由扫描矩阵,FOV、层厚、层间距等参数确定的。改变矩阵将直接影响到SNR,矩阵变大时SNR 降低。体素的大小又是由FOV 和矩阵共同决定的,因此,FOV 的选择对SNR 有很大影响。矩阵一定的情况下,增大FOV 使 SNR提高,反之亦然。随着层厚的增加,图像的SNR 也可大大提高。 时间参数:与SNR 有关的脉冲时间参数主要有TR 和 TE。TR
15、延长,下一周期再行激励时在横向就会有更多的信号输出,因而可提高SNR。 TE 越长, SNR 降低。 信号平均次数:信号平均次数或NSA 是与 SNR关系极为密切的扫描参数。MRI 扫描时,改变 NSA,是改变某一扫描序列重复执行的次数,NSA 选得越大SNR 的改善就越明显。 射频线圈:减少位于线圈敏感区内的组织就能降低噪声,只要是线圈贴近被检部位就可提高信号幅度。三大类线圈中,表面线圈的SNR 最高,头线圈次之,体线圈最差。 静磁场强度:热平衡时核系统高低能级上的核素差随Bo 的增强而增加,显然,加大Bo 可使 MR信号增大,因而提高SNR。但目前此方法有限。 简述 TI对 MRI 图像对
16、比度的影响?精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 20 页4 / 20 在 IR 序列中,图像的对比度主要受TI 的影响,应根据临床需要灵活选用。例如,为了抑制脂肪信号, TI取值应非常短,并使之满足TI=0.69(T1)fat的条件( T1 弛豫曲线过零点之值),正如在STIR 序列中所说明的那样。如果成像的目的是为了区分那些T1 值相当接近的组织(如灰质和白质),T1 值就应很长(与被区别组织的T1 平均值相当),这样就可产生 T1 对比很强的图像。 CR图像处理中协调处理的作用是什么?分析协调处理的四个参数的作用、方法。
17、也叫层次处理。主要用来改变影像的对比度、调节影像的整体密度。在FCR 系统中,它以16中协调曲线类型作为基础,以旋转量、旋转中心、移动量作为调节参数,来实现对对比度和光学密度的调节,从而达到影像的最佳显示。 协调曲线类型(GT)协调曲线是一组非线性的转换曲线,其作用是显示灰阶范围内各段被压缩和放大的程度。 旋转中心( GC)为协调曲线的中心密度,其值依照医学影像的诊断要求设定为0.3-2.6。改变 GC 即改变了曲线的密度中心,针织可由正像变成负像,或相反。调整GC,可得到 ROI清晰的显示。 旋转量( GA)亦称转换灰度量,主要用来改变影像的对比度。 协调曲线移动量(GS)亦称灰度曲线平移。
18、用于改变整幅影像的密度。借助这四个参数可以获得适用于诊断目的的影像对比度、总体光学密度及黑白反转的效果等。选择题1CT 的全称,正确的是(B)A、计算机扫描摄影B、计算机体层摄影C、计算机辅助断层摄影D、计算机横断面体层扫描E、计算机横断面轴向体层摄影2CT 诞生的年份是(D)A、1895 年B、1967 年C、1971 年D、1972 年E、1979 年3CT 的发明人是(D)A、考迈克B、莱德雷C、安博若斯D、亨斯菲尔德E、维廉康拉德伦琴4CT 与传统 X 线检查相比,相同点是(C)A、成像原理B、成像方式C、成像能源D、图像显示E、检查方法5与 X 线体层摄影比较,CT 最主要的优点是(
19、E)A、采用激光相机拍照B、病人摆位置较简便C、X 线辐射剂量较小精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 20 页5 / 20 D、可使用对比剂增强E、无层面外组织结构干扰重叠6CT 与常规 X 线检查相比,突出的特点是(C)A、曝光时间短B、空间分辨力高C、密度分辨力高D、病变定位定性明确E、适于全身各部位检查7与传统X 线体层相比,CT 的主要优点是(C)A、伪影减少B、病人剂量减少C、对比分辨率改善D、空间分辨率提高E、图像采集速度快8CT 的主要优点是(A)A、密度分辨率高B、可作三维重组C、射线剂量较常规X 线少D、主
20、要用于人体任何部位的检查E、定位、定性准确性高于MRI 检查9与屏 - 片摄影相比, CT 利用 X 线的成像方式是(A)A、衰减射线转换成数字信号后成像B、利用衰减射线直接曝光成像C、衰减射线转换成可见光后成像D、利用衰减射线产生的荧光成像E、利用衰减射线转换成电信号成像B 型题10 与屏 - 片摄影相比,CT 检查( D)A、空间分辨率高B、单幅图像的表面剂量低C、单幅图像的球管热量低D、低对比度分辨率高E、指定层面冠状面成像11 与屏 - 片摄影相比,常规体层摄影(E)A、Cormack B、Computed Tomography C、Ambrose D、McRobert E、Hound
21、field 12 CT 发明者获得的奖项名称(D)13 CT 图像重建理论研究学者(A)14 CT 的英文全称( B)A、无层面外结构干扰的断面图像B、空间分辨率高C、采用可见光成像D、CT 成像的优点E、内脏观察显示直观精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 20 页6 / 20 15 成像源对人体无损伤(C)16 屏 - 片摄影的优点(B)A、胶片B、线圈C、探测器D、数字图像E、模拟图像17 CT 的成像介质( C)18 CT 的成像方式( D)19 屏 - 片摄影的成像方式(E)20 CT 扫描图像密度分辨率高的主要原因
22、是(E)A、使用了高频发生器B、采用了大功率的X 线管C、由计算机进行图像重建D、原发射线经过有效滤过E、射线束准直精确散射线少21 CT 的成像原理主要是利用了(B)A、探测器的光电转换功能B、物质对 X 线的吸收衰减C、模数转换器的转换功能D、计算机的图像重建速度E、激光相机的成像性能22 CT 成像的物理基础是(A)A、X 线的吸收衰减B、计算机图像重建C、像素的分布与大小D、原始扫描数据的比值E、图像的灰度和矩阵大小23 下述与 CT 成像过程有关的叙述是(3)( BDE)A、日常质量控制扫描程序B、阵列处理机的图像重建C、防止球管老化的升温扫描D、数据采集系统进行模数转换E、探测器将
23、X 射线转换为可见光24 计算 CT 值的公式是根据(B)A、水的质量衰减系数B、水的线性衰减系数C、水的电子密度D、水的质量密度E、水的分子成份25 关于 CT 值的叙述,错误的是(D)A、CT 值又称为CT 数B、CT 值不是一个绝对值C、CT 值的表示单位是HU D、CT 值随入射X 线量的大小变化E、CT 值是重建图像中的一个像素值26 CT 检查技术,表示病变密度大小的是(D)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 20 页7 / 20 A、照片测试密度B、照片透光度C、照片阻光率D、CT 值E、亮度值27 关于 CT
24、 值的叙述,错误的是(D)A、CT 值又称为CT 数B、CT 值的单位是HU C、CT 值不是一个绝对值D、CT 值随 mAs 大小变化E、CT 值是重建图像中的一个像素值28 空气的线衰减系数是(A)A、0 B、1 C、10 D、100 E、1000 29 CT 值定义公式中的常数(k )应该是( B)A、500 B、1000 C、2000 D、 1000 E、+1000 30 CT 值的单位是( B)A、KW B、HU C、W D、L E、CM 31 水的 CT 值通常是( C)A、 1000HU B、 500HU C、0HU D、 500HU E、 1000HU 答案:32 CT 值为
25、“0” 时,其建立依据是(A)A、水B、空气C、脂肪D、致密骨E、软组织33 CT 值为 “0” 的物质是( E)A、软组织B、致密骨C、空气D、脂肪精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 20 页8 / 20 E、水34 CT 值主要与下述那一项有关(E)A、原子序数B、氢浓度C、物质密度D、光学密度E、X 线的线性衰减系数35 计算 CT 值的公式是根据(B)A、水的质量衰减系数B、水的线性衰减系数C、水的电子密度D、水的质量密度E、水的分子成份36 亨斯菲尔德CT 值标尺的范围是(D)A、 3071 1001 B、 409
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