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填空题:
MRI设备得梯度场:X向梯度场、Y 向梯度场、Z向梯度场。
T1WI、PMT、PACS分别就是指:纵向弛豫加权像 、光电倍增管、 图像存储传输系统、
PET系统组成:PET主机、 回旋加速器或发生器 、 药物自动合成装置。
英文得中文名称:DDR直接数字X线摄影 、FPD平板探测器 、CDFI彩色多普勒血液成像、PACS图像传输与存储系统、SPECT单光子发射断层成像、PMT光电倍增管、PET正电子发射断层成像。
医疗器械质控包括:操作、保养、质量检测 、维修
MRI图像伪影产生得原因有:体内因素、体外因素、MR系统形成得伪影、
由超声波引起得效应有:机械效应、热效应、空化效应、生物效应
SPECT得性能参数:机械参数,系统灵敏度、散射、空间分辨力
PET得性能参数:能量分辨力,空间分辨力、时间分辨力、噪声等效计数率,系统灵敏度,最大计数率。
准直器分类:按准直孔形状:针孔型、汇聚孔型、扩散孔型与平行孔型;按性能分:高分辨力、通用与高灵敏度型;按能量范围:低能、中能、高能与超能
11。MRI图像伪影产生得原因有体内因素(运动伪影、血流与CSF流动伪影)、体外因素(金属物体、静电)、MR系统形成得伪影(化学伪影、折叠伪影、低信号伪影)、
12。由超声波引起得效应有机械效应、热效应、空化效应、生物效应。
13、I为0得原子核不能用于观察磁共振现象.
14、磁共振硬件系统分为:主磁体、梯度系统、RF系统,计算机系统
15。RF脉冲得得种类,按激发分类选择性RF脉冲、非选择性RF脉冲,按波形分类sinc、高斯型
16.影响MRI线性度得因素:梯度磁场、静磁场
17.影响T2得外部因素:主磁场非均匀性
18、低温制冷剂得作用保持低温使线圈处于超导状态,MRI常用得制冷剂就是液氦、液氮
19.按结构组成分,磁共振装置分为:MRI扫描单元、MRI操作单位、MRI控制单元;按主磁体类型分:永磁、常导、超导、按场强大小分:低场、中场、高场
20.磁体就是磁共振装置中核心部分,就是使得人体组织产生宏观磁化得条件;磁体得三个基本参数为:磁场强度、磁场均匀性、磁场稳定性
21。射频系统主要由RF发射单元、MR接收单元;硬件包括RF发生器 RF接收器发射线圈、接受线圈、前置放大器、相敏检波、滤波器、脉冲程序器等;
22、超声发射电路包括发射聚焦电路、发射多路转换开关、发射脉冲发生器、二极管开关控制、二极管开关电路、
23。多振元探头得扫描方式有组合顺序扫描,组合间隔扫描(d/2、d/4间隔),微角扫描
24。超声波传输中,障碍物界面与超声波波长接近时,易产生衍射、
25、脉冲工作方式超声仪器得脉冲重复频率决定了仪器得 探测深度。
26、超声传播中,弹性介质中充满超声能量得空间称为超声场。
27。声源不动,接收器向声源方向运动,接收到得声波频率 高于声源声波频率。
28、四大医学影像设备:X射线成像设备,超声成像设备,磁共振成像设备,核医学成像设备
29。核医学图像重建得三要素:标准化数据,发射数据,投射数据
30.射线与物质相互作用产生三种现象:光电效应,康普顿效应,电子对效应
31。γ照相机由闪烁探头;电子学线路;显示与处理装置、其它附属装置。
32。γ相机常用得位置电路有电阻矩阵法;电容矩阵法;延迟线法;直接耦合法
33。PET晶体主要有:BGO晶体、NaI晶体、LSO晶体、GSO晶体
34、回旋加速器由:磁场系统、真空系统射频系统、离子源系统、束流提取系统、靶系统与冷却系统、
35。r相机得技术操作包括:准直器得选择、能峰及能窗得选择、采集类型及参数得选择
一、名词解释:
1。电子准直:利用湮灭辐射得特点与2个相对探测器得符合电路来确定闪烁晶体事件位置与时间得方法称为电子准直。
2、湮灭效应:质量湮灭效应,正电子与电子结合,发生质量湮灭,并转化成两个能量为511keV且传播方向完全相反得r射线光子、
3、正电子湮没事件:正电子放射性核素,在参与人体生理与代谢得得过程中发射具有特定半衰期与能量得正电子,此正电子只能短暂存在,随即被组织中得自由电子俘获,生成在180o方向上得两个511keV能量得γ射线光子得过程。
3。涡流:在MRI设备中当梯度线圈接通或就是断电产生得感应电流。
4、 T1:自旋—晶格弛豫时间(纵向弛豫时间)就是90°射频脉冲质子由纵向磁化转到横向磁化之后再恢复到纵向磁化激发前状态得63%所需时间。
5、 T2: 自旋-自旋弛豫时间(横向弛豫时间),反映横向磁化衰减、丧失得过程,也就是横向磁化维持到37%所需要得时间。
6、正压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力得作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它得两个相对表面上出现正负相反得电荷、当外力去掉后,它又会恢复到不带电得状态,这种现象称为正压电
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