医学影像学设备考试整理 (2)
考试必备,CT,MRI,考试精华,工程师证书考试
1.
常规扫描方式的缺点:(1)、需要较长的扫描时间。(2)、成像中会产生遗漏人体某些组织的情况。(3)、不能准确地重建三维图像和多方位图像。(4)、使用造影剂扫描时,在造影剂的有效时间里,只扫描了有限的几个层面。
2.
螺旋扫描的六个优点 (1).螺旋CT的连续扫描,使扫描范围在24~30s内达到24~30cm,可满足绝大部分不同部位的CT检查。多数患者可在一次屏气中完成扫描,避免了漏扫和重扫。 (2).由于避免了呼吸运动引起的扫描遗漏以及它具有在选定位置及间隔上进行回顾性重建的能力,所以提高了病灶检出率。 (3).螺旋CT的连续扫描使扫描时间缩短,不但有益于危重患者的检查,而且在增强扫描时可使几乎全部扫描都在增强高峰期完成,不但能获得最佳增强效果,还可减少造影剂用量。 (4).螺旋CT提高了病灶密度测量的准确性,由于可在z轴任何部位进行图像重建,因而保证了任何病灶均可以在其中心进行图像重建,减少了部分容积效应的影响。 (5).任何部分均可进行多断面或三维图像重建,而且由于螺旋CT扫描时避免了病变部位的移动,因而重建图像质量好。 (6).扫描时间短,使病人更容易接受或耐受CT检查,这对危重病人及只能短时间保持功能极限位的快速诊断更有意义。 3.
螺旋扫描的五个缺点 (1)诊视床运动产生的伪影 (2)螺旋扫描影像噪声较传统CT标准扫描影像噪声高。 (3)螺旋CT图像处理时间较长及需要大容量的存贮能力。 (4)仍然受到最大扫描容积的限制,目前一次屏气可完成大多数一个部位扫描,更大范围可通过两次或多次屏气扫描完成。 (5)需要病人很好地屏气配合,若病人不能较长时间屏气,则检查效果不好。
4. 螺旋CT概念:CT螺旋扫描是指对整个容积进行快速连续扫描。
5. 螺旋扫描的技术基础:滑环技术。 6. 滑环技术是由滑环和碳刷构成的。 7. 滑环技术是用一个多圈滑环和一个碳刷代替电缆
8.
低压滑环优点:(1)、对绝缘要求不高,安全、稳定、可靠,工艺要求和制作成本相对较低,所以被大多数CT厂家所采用。(2)、数据的传输性能也很稳定。 低压滑环的不足: (1)、低压滑环的电流很大,要求碳刷与集流环接触电阻要非常小,集流环常采用电阻率非常低的材料制作。 (2)、由于高压发生器装在机架的旋转部分上,要求高压发生器体积小、重量轻。所以高压发生器普遍采用中高频逆变技术。 (3)、增加了旋转部分的重量、旋转力矩和离心力,给扫描速度的提高带来一定的困难。
9.
高压滑环的优点: 高压发生器外置,不增加旋转机架的重量,也不必担心集流环因触点电流而引起的升温问题,扫描速度更快。可使发生器功率做得很大。 高压滑环的缺点:技术要求高, 容易引起旋转部件和静止部件及接触臂、电刷之间的高压放电,绝缘较难处理,由此会引发高压噪声,影响数据采集。 10.
螺旋CT的数据流程与常规CT有所不同(1)、参数设置不同:增加了螺距大小等参数。(2)、螺旋扫描收集的是螺旋扫描下的原始体积数据,不是平面数据 。(3)、必须对原始数据先进行插值。
(4)、利用原始数据进行2D/3D的图像 分析和重建。
11. CT机中探测器是一种将X射线量转换为可供记录的电信号的装置。
12.
两类探测器的特性比较: (1).温度特性: 固体探测器受工作温度影响大, 而气体探测器一般与气体压力有关。 (2).颤噪效应: 的隔板很薄很小的颤动会产生颤噪效应, 即产生信号电流。 (3).饱和现象: 气体探测器在强X线信号下回出现。 (4).剂量利用率:固体探测器的效率高于气体探测器
13.
空间分辨力的定义:它是指在高对比度的情况下鉴别细微结构的能力,也即显示最小体积病灶或结构的能力。
14. 密度分辨力:表示CT图像对两种衰减糸数没有较大差异的物质的分辨能力。 15.
伪影field定义: 它是在实际物体被扫描时,重建后的图像中出现了在实物中不存在的成分。
16.
CT扫描机与常规X线摄影的对比:常规X线摄影:1、投影像,人体三维结构的二维重叠显示;2、对于吸收系数很接近的组织肝脏、胰脏中的病变难以区分。
CT扫描机:1、横断体层成像,彻底解决了重叠显示问题;2、组织吸收系数以相当精确的数字(CT值)表示出来,因而对软组织中的病变也能正确诊断。3、没有体层摄影时上下层模糊影像对目标体层的影响(被检查层各点CT值重建获得图像) 17.
探测器的补偿设置(offset detector): X线穿过患者后到达探测器的采样途径并非正对每个通道的中心而是偏离中心1/4通道。
18.
CT原始数据是指CT扫描时探测器收到的透过人体后哀减的X线信号经放大与模拟数字转换后所得的数据(Raw Data) 。将原始数据输入CT计算机进行重建处理后,就可形成能显示出图像的显示数据(Display Data) 。
19.
磁场强度大小对MRI设备图像质量的影响:①在信噪比方面,磁场强度越高,信号强度越大,信噪比越高(但不是线性关系)。②磁场强度高,扫描时间短。③在图像对比度方面,组织的T1值随磁场强度增高而变大,T1驰豫时间延长。当TR为固定值时,T1图像对比度反而下降,造成T1图像质量下降 。 20.
MR现象:在B0中物质的原子核受到一定频率的电磁波作用时,在它们的能级之间发生共振跃迁,这就是MR现象。
21.
MR信号:物质吸收电磁波能量而跃迁之后,又会释放电磁能量恢复到初始状态,如果用特殊装置接收这部分能量信号,就采集到了MR信号
MR信号的产生必须具备三个基本条件: ①能够产生共振跃迁的原子核;②恒定的B0;③产生一定频率电磁波的交变磁场。 22.
驰豫:指磁化矢量恢复到平衡态的过程 23.
T2时间:横向磁化矢量从由最大衰减至37%所经历的驰豫时间。
T1时间:纵向磁化矢量从最小恢复至平衡态的63%所经历的驰豫时间。 24.
MRI设备的构成: 静磁场:主磁体
射频脉冲:射频线圈及产生系统 梯度磁场:梯度线圈及产生系统 接收:接收线圈
图像重建及显示:计算机系统
25.
磁场均匀性是指在特定容积限度内磁场的同一性,即穿过单位面积的磁感线是否相同。
26. 杂散磁场 (magnetic fringe field):MRI
磁体所产生的磁场向空间各个方向散布,称为杂散磁场
27. 简要说明CT设备数据采集系统的基本
结构和各部分作用。 (1) 高压发生器:为x线管提供高
压。
(2) X线管:用来产生X线。 (3) 滤过器:吸收软射线,变成能量
分布均匀的硬射线束。
(4) 准直器:用来校准出射的X线,
使其变为窄束射线。
(5) 探测器:吸收穿过被检者的透射
线,作为A/D转换的信号源。
(6) 前置放大器:将探测器输出的信
号进行预先放大‘
(7) ADC:将模拟信号转换成二进制
的数字信号。
28. CT有三个主要部分构成:(1)数据采
集系统:高压发生器、X线管、滤过器、准直器、探测器、前置放大器、接口电路。(2)计算机及图像重建系统(3)图像显示、记录和存储系统。 29. 测量数据的校正:(1)原始数据的零点
漂移校正(2)参考校正(3)空气校正。 30. 图像重建:平行线束转换、滤过处理、
反投影计算。
31. CT成像的基本过程:CT是用X线束
对人体某部一定厚度的层面进行扫描,有探测器接受透过改层面的X线。由探测器先将x线转变为可见光,再转变为电信号,再经ADC转数字,输入计算机处理。图像形成的处理有如对选定层面分成若干个体积相同的长方体,称之为体素。扫描所得信息经计算而获得每个体素的x线衰减系数或吸收系数,再排列成矩阵即数字矩阵,数字矩阵可存储于磁盘或光盘中。经ADC把数字矩阵中的每个数字转为有黑到白不等灰度的小方块即像素。并按矩阵排列集即构成CT图像。
32. 病人各组织的CT值:水 0;空气
-1000 ;骨 60—1800。 33. 梯度磁场的硬件部分:梯度控制器、D/A
转换器、梯度放大器、梯度线圈、梯度冷却、梯度电源。
34. 梯度控制器(GCCTL)电路构成方框图
工作原理:中央处理器经CN101给出3组18位串行梯度数据分别通过接口电路→18位高精度D/A转化电路→直流放大电路→梯度波形整形电路(包括上升时间调整、涡流补偿调整、输出级补偿调整和FOV调整)→输出放大器电路(X轴CN105、Y轴CN106、Z轴CN107)。X轴、Y轴、Z轴的三组梯度控制器的每一组的各处理模块的选通,均由中央处理器编码控制。
35. 梯度磁场的电路方框图工作原理:由中
央处理单元中的时序控制器(PSC)给出18位串行信号,经梯度控制器进行D/A转换、涡流补偿、阻抗匹配送出三组直流信号加到X向、Y向、Z向三个独立的放大器上,经增益放大后直接输送到对应的X向、Y向、Z向三个梯度线圈上。
36. 射频线圈的要求:①RF线圈要严格谐
振在氢质子的共振频率上②有足够大的线圈容积,产生的B1射频场在整个容积要尽可能的均匀;③从几何结构上要保证线圈具有足够的填充因数,线圈本身的信号损耗要小;④具备自保护电路;⑤在被检体上的射频功率沉积要少,考虑线圈的发射功率并进行射频屏蔽。 37. 动态去耦:射频脉冲发射时,要使体线圈谐振、表面线圈失谐;在射频接收阶段,则要使体线圈失谐,表面线圈谐振。 38. 去除涡流的方法:①高电阻、低磁阻材料(无源),消除机械噪声,减小涡流。②辅助梯度线圈(有源),产生梯度场同主梯度线圈的梯度场产生的涡流磁场方向相反,叠加后使合梯度为零,避免涡流产生。 39. 空间定位:首先选层,根据所给机型要拍摄的部位及方位,确定选层轴。 其次进行相位编码:先利用相位编码梯度场G,造成质子有规律的旋进相位差,然后用此相位来标定体素空间位置,质子旋进相位为 =r(B+yG)t.
最后进行频率编码: 以横轴位断层为例, 在启动Gz选出被激励的横轴层面后,在采集信号的同时启动Gx梯度磁场,由于人体X轴的各质子群相对位置不同,其对应的磁场Gx也不同,磁感应强度较大处的体素共振频率比磁感应强度较弱处的体素要高一些,从而达到了按部位在X轴上进行频率编码的目的。频率编码公式:W=r(B0+XGx) 40.以西门子公司为代表。 Z轴方向有8排探测器,每排探测器的宽度不等,从中间向两边,其宽度分别相当于层厚为1、1.5、2.5、5mm。
1. 补偿设置(offset detector):x线穿
过病人后到达探测器的采样途径并
非正对每个通道的中心而是偏移中
心1/4通道,即所谓探测器的补偿
设置。
2. 滑环(silp-ring):是用一个圆形宽
带状封闭的铜条制成的同心环和一
个碳刷代替电缆的一种导电结构。 3. 成像间隔(image interval):连续两
张重建图像的层面中心点间的距离,即螺距除以每周成像数。 4. 空间分辨力(spatial resolution):指
CT像在高对比度条件下分辨两个距离很近的微笑组织或病灶的能力。(dose增加不会改变空间分辨率) 5. 噪声(noise):在CT成像过程中,
有许多数值变换和处理过程会形成
噪声,影响图像质量。主要有x线量子噪声、电器元件及测量系统形成的噪声、重建算法等噪声。 6. 均匀度:在扫描视野中,匀质体各局部在CT图像上显示出CT值的一致性。
7. 伪影(artifact):是在被测人体中不
存在,而出现在CT图像中所有图像干扰和其他非随机干扰的总称。
8. 信噪比(SNR):射频线圈的信噪比
与成像部位的体积、进动角频率的平方成正比,与线圈半径成反比,还和线圈几何形状有关。线圈的SNR越高,越有利于提高影像分辨率、系统成像速度。
9. 品质因数:品质因数Q值等于谐振
电路特性阻抗ρ与回路电阻R的比
值,即Q=ρ/R。Q也定义为谐振电路中每个周期储能与耗能之比。 10. 填充因数:填充因数η为被检体体
积Vs与线圈容积Vc之比。η与线圈的SNR成正比,即提高η可提高 SNR 。 11. 涡电流(eddy current):变化的梯度磁场将在其周围的金属体内产生感应电流称涡电流。 12. 有效容积:是指梯度线圈所包容的、梯度磁场能够满足一定线性要求的空间区域。 13. 梯度场强度:它是指梯度场能够达到的最大值。 14. 梯度场切换率:指单位时间及单位长度内的梯度磁场强度变化量,常用每秒每米长度内磁场强度变化的特斯拉量表示,切换率越高表明梯度磁场变化越快,即梯度线圈通电后梯度磁场达到预定值所需要时间(梯度上升时间)越短.(公式:梯
度场的切换率(T/m/s)=梯度场预定强度/t)。 15. 梯度场强:是指单位长度内磁场强度的差别,通常用每米长度内磁场强度差别的毫特斯拉量表示。(公式:梯度场强(mT=梯度场两端的磁场强度差值/梯度场的长度) 16. 零点漂移校正(offset correction):
探测器的暗电流,前置放大器的零漂,探测器及连接电缆的震动噪声等存在零点漂移,应进行原始数据的零点漂移校正,即从测量的原始数据中清除掉这些零点漂移。 17. 螺距(pitch),x线管旋转1周床移动的距离与线束的宽度之比。 18. 数据采集(data acquisition)指对
相敏检波后的两路信号分别进行A\D转换,使之成为离散数字信号的过程。

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