放射医学技术初级职称考试第四章数字X线成像基础考点汇总

第四章第一节数字图像的特征
1、传统X线透视荧光屏影像、I.I-TV影像、普通X线照片以及CT多幅相机照片均是由模拟量构成的图像,即属于模拟影像。(连续的)
2、将模拟量转换为数字信号的介质为模/数转换器(ADC)。
3、模/数转换器把模拟量通过采样转换成离散的数字量,该过程称为数字化。
4、数字影像是将模拟影像分解成有限个小区域,每个小区域中图像密度的平均值用一个整数表示。
5、数字化图像是由许多不同密度的点组成的,点与点之间的位置关系相对固定,点与点之间的密度是一均值。
6、模拟信号可以转换成数字信号,数字信号也可以转换成模拟信号,两者是可逆的。
7、将数字信号转换成模拟信号需要使用数/模转换器(DAC),它能把离散的数字量转换成模拟量。
8、数字图像的密度分辨率高。
9、屏片组合系统的密度分辨率只能达到26灰阶,而数字图像的密度分辨率可达到210~212,甚至16位
灰阶。
10、数字图像可进行后处理。图像后处理是数字图像的最大特点。
11、数字图像可以存储在磁盘、磁带、光盘及各种记忆卡中,并可随时进行调阅、传输。可通过PACS网络实现远程会诊。
12、矩阵表示一个横成行、纵成列的数字方阵。
13、矩阵有影像矩阵和显示矩阵之分。
14、影像矩阵指CT重建得到的影像或CR、DR采集到的每幅影像所用矩阵;显示矩阵是指显示器上显示的影像矩阵。
15、像素又称像元,指组成图像矩阵中的基本单元。像素是一个二维概念。像素大小可由像素尺寸表示。
16、数字图像是用数字阵列表示的图像,阵列中的每一个元素称为像素,像素是组成数字图像的基本元素。
17、数字图像是由有限个像素点组成的,构成数字图像的所有像素构成了矩阵。
18、矩阵大小能表示构成一幅图像的像素数量多少。
19、像素大小=视野大小/矩阵大小
20、当视野大小固定时,矩阵越大,像素尺寸越小;矩阵不变时,视野增大,像素尺寸随之增大。
21、数字图像是将一幅图像分成有限个被称为像素的小区域,每个像素中的灰度值用一个整数表示。
22、一幅图像中包含的像素数目等于图像矩阵行与列数的乘积。
23、如果构成图像的像素数量少,像素的尺寸大,可观察到的原始图像细节较少,图像的空间分辨率低;反之,像素数量多,图像的空间分辨率高。
24、描述一幅图像需要的像素数量是由每个像素的大小和整个图像的尺寸决定的。
25、在空间分辨率一定的条件下,图像大比图像小需要的像素多,每个单独像素的大小决定图像空间分辨率。
26、若图像矩阵大小固定,视野增加时,图像空间分辨率降低。
27、灰度级数影响着数字图像的密度分辨率。
28、量化后的灰度级的数量由2N决定,N是二进制数的位数,称为位,用来表示每个像素的灰度精度。
29、由探测器即X线接收器直接接收到的信号,经放大后再通过模/数转换所得到的数据称为原始数据。
30、用原始数据经计算而得到影像数据的过程称为重建。
31、采集时间指获取一幅图像的原始数据所花费的时间。
矩阵干扰32、重建时间系指计算机用原始数据重建成影像数据矩阵所需要的时间。
33、重建时间与重建矩阵的大小和比特值有关,重建矩阵大或比特值大,所需的重建时间要长。
34、滤波函数又称重建算法,是指CT影像重建时所采用的数学处理方法。
35、在X线数字成像中,影像上观察到的亮度水平中随机出现的波动称为噪声。
36、噪声的幅值大小相同,但出现的位置随机,这类噪声属于椒盐噪声。
37、图像中的每一点都存在噪声,但噪声的幅值大小是随机分布的,这类噪声属于高斯噪声。
38、在照片或显示器上所呈现的黑白图像上的各点表现出不同深度灰。把白与黑之间分成若干级,称为“灰度等级”,表现的亮度(或灰度)信号的等级差别称为灰阶。
39、比特值的大小决定着图像的密度分辨率,比特值越大,密度分辨率越高。
40、伪影是指在成像过程中产生的错误图像特征。
41、量子检出效率描述了与空间分辨率相关的信息探测效率,与图像质量成正比。
42、量子检出效率与患者所受辐射剂量成反比。
43、软件包括管理程序、数据获取程序、数据处理程序,以及显示程序。
第四章第二节数字图像的形成
1、数字X线影像的形成过程大体都要经过信息采集、量化、转换和图像显示的过程。
2、采样将模拟信号分解成离散分布的样本值信号。
3、相邻两个采样点之间的间隔称为采样间隔。
4、对大小相同的图像而言,采样间隔越小,图像的像素数越多。
5、单个像素面积越小,图像空间分辨率越高,越能准确表现原图像,但信息容量也增加。
6、当采样间隔>采样点大小时,采样点排列不连续,图像噪声增加。当采样间隔<采样点大小时,图像噪声特性得以改善,但模糊度增加。
7、采样频率必须为原始图像信息中所包含的最高频率的2倍以上,即满足“采样定理”。
练习题:
保证图像不失真的采样频率,最低应为原始图像最高频率的(C)
A、1倍
B、1.5倍
C、2倍
D、2.5倍
E、3倍
8、如果不能满足采样定理,采样后信号的频率就会重叠,即高于采样频率一半的频率成分将重建成低于采样频率一半的信号。这种频谱的重叠导致的失真称为混叠伪影。
9、对含10kHz频率成分的信号,采样频率必须在20kHz以上。
练习题:
数字X线摄影中,对30Hz频率成分的信号,为避免出现混叠伪影,采样频率至少为(E)
A、15Hz
B、30Hz
C、40Hz
dc-ac
D、50Hz
E、60Hz
10、量化是指将连续变化的灰度或密度等模拟信息,转化成离散的数字信息的过程。
山人全息码11、采样将图像分解成时间、空间上离散分布的像素,但像素的值仍是连续值。
12、量化后的信号数值为整数值,其所取的数值决定了数字图像的灰度值,并且与原始信号的强度成正比,灰度值的总和称为灰阶。
13、通常要求噪声小、信噪比高的成像系统能达到12bit(4096灰阶)。
14、量化的级数越多,数字化过程带来的误差就越小,信号表现能力越高,但图像数据量增加。
练习题:
量化是指将连续变化的灰度或密度等模拟信息,转化成离散的数字信息的过程,有关量化的描述,正确的是(E)
A、量化级数越多,数据量越小,量化过程误差越小
B、量化级数越多,数据量越小,量化过程误差越大
C、量化级数越少,数据量越大,量化过程误差越小
D、量化级数越多,数据量越大,量化过程误差越大
E、量化级数越多,数据量越大,量化过程误差越小
15、量化的级数越少,数字化过程的误差越大,可出现伪轮廓状伪影。
练习题:
数字图像量化的级数越少,可出现(C)
A、混叠伪影
B、放射状伪影
C、伪轮廓伪影
D、化学位移伪影
E、卷褶伪影
16、采样过程决定了数字图像的空间分辨率,量化过程决定了数字图像的密度分辨率。
17、采样与量化都需要借助模/数转换器完成。因此模/数转换器是实现图像数字化的核心部件。
第四章第三节数字图像的处理
1、以观察正常组织或病变组织为目的的图像密度、对比度调节技术称为窗口技术,包括窗宽和窗位。
2、窗宽是指显示图像时所选用的灰度级范围,即一张影像中所见到的密度范围。
3、窗宽大小直接影响图像对比度和清晰度。
4、窗宽窄,则显示的灰阶范围小,图像对比度强,适用于显示组织密度差别较小的组织。反之,当窗宽大时,适用于显示组织密度差别较大的结构。
5、在CT图像中,窗宽是图像中CT值显示范围,CT值范围内组织以不同模拟灰度显示为影像,CT值范围外组织则显示为白或黑。
6、人体组织的CT值范围是2000个HU单位,即人体组织的CT图像是用2000个灰度值表示的,而人眼通常只能分辨出16个灰度等级。
7、只有相邻组织CT值至少相差125HU,人眼才能将两者区别开来。
8、窗位是指对应灰度级的中心位置。
9、在窗口技术中,窗宽不变,窗位变大,则图像变暗;若窗位不变,则窗宽增大,图像对比度下降。
10、当窗宽和窗位确定后,图像中可以显示的CT值范围计算公式为:窗位±(窗宽/2)。
11、平板探测器宽阔的动态范围是组织均衡化和无缝拼接功能的基础。
练习题:
平板探测器(DR)宽阔的动态范围是下列哪项的基础(B)
A、双能量减影
B、组织均衡化
C、体层合成
D、时间减影
E、骨密度测量
12、从对X线的最低反应阈值到X线最高饱和阈值在≤60μR与≥13000μR之间。
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13、组织均衡化技术是将DR图像分解成不同密度区域的图像进行数字化处理,然后再将分别处理的图像进行加权整合,得到一幅新的图像。
14、组织均衡功能可以使我们在一次曝光中获取被照体组织部位的大量信息,无需调整窗宽、窗位,组织均衡功能使整个视野内高密度组织和低密度组织同时得到良好的显示。
练习题:
无需调整窗宽/窗位就能使高密度和低密度组织同时得到良好的显示功能的是(B)
A、双能量减影
B、组织均衡化
C、体层合成
D、时间减影
E、骨密度测量
15、多平面重组(MPR)是通过薄层的容积采集获取数据,经计算机处理获得多方位、多平面影像。
16、多平面重组的方法是在断层扫描基础上,将一组横断面图像的数据通过后处理使体素重新排列,使其显示为任意断面方向的二维影像。
17、多平面重组适用于显示全身各个系统组织器官的形态学改变以及病灶大小、病灶形态、毗邻关系等,可以得到组织器官或病灶的三维立体效果。
18、通过多平面重组后可以得到三维立体效果的图像,但这些重组图像的显示方式仍为二维。
19、曲面重组(CPR)是多平面重组的一种特殊形式,可以在一个指定的参考平面上由操作者沿感兴趣器官画一条曲线,并沿该曲线做三维曲面图像重组,从而获得曲面重组图像。
20、曲面重组对于所勾画曲线的准确与否依赖性很大,有时会造成人为伪像,同时由于存在变形操作。曲面图像不能真实准确地反映器官的空间位置和毗邻关系。
21、沿冠状动脉走形勾画的曲面重组,可以显示管腔内部结构及血管邻近结构,反映血管全程的展开图像,评估病变在血管全程的具体部位,并且可以观察管壁增厚、钙化,判断斑块性质及管腔的狭窄程度。
22、表面阴影显示(SSD)是在三维容积数据中包含的物质表面上,依照光学模型确定的算法,给物质表面附加明、暗不同的阴影,再将三维物体沿视线呈现在二维平面上,其图像富有立体感、真实感,
可逼真地显示被照体的空间解剖结构。
23、表面阴影显示的技术方法是采用阈值法成像,选择的阈值过低,则图像噪声增加,使靶器官显示受到影响,选择的阈值过高,又会造成细小管腔的假性狭窄征象。
24、表面阴影显示只能显示物体表面特征,不能显示物体内部结构,也不能提供物体的密度信息和CT值,因此不能区分血管壁上的钙化和碘对比剂。
25、表面阴影显示对于体积、距离、角度的测量准确,可以用于制订计划、实施模拟手术等。
26、颅骨的表面阴影显示对于颅骨修补术和颌面部畸形的整形手术有帮助。
27、最大强度投影(MIP)的空间分辨力高,组织结构缺失少,可以得到任意层面、任意方位的二维图像,临床上常用于相对高密度组织和结构。
28、最大强度投影可以显示解剖构成复杂的部位、病变侵及范围毗邻关系,能显示血管壁钙化和碘对比剂充盈的血管腔。但是,当钙化围绕血管全周时,可以因遮挡效果而影响血管腔的显示。
29、冠状动脉CTA图像中,最大强度投影图像可以将不在同一平面的结构作为一个整体显示,不丢失任何信息,真实反映冠状动脉整体。
30、CT肺动脉图像的最大强度投影处理可以用于诊断肺动脉栓塞,明确病变范围和毗邻关系。
31、容积再现(VRT)是采用扫描容积数据的所有体素,并通过计算机重组重新投影,并以二维图像的形式显示。
32、容积再现法的主要优点是:能同时显示被照体组织的空间结构和密度信息,对于肿瘤组织与血管空间关系显示良好。但是,容积再现图像是直接对体素数据进行的显示,不能进行体积和面积测量,并且运算数据量大,显示速度慢。
33、冠状动脉CTA图像中,容积在现图像可以立体直观地显示冠状动脉起源、走行及大血管的位置关系,可以观察管壁钙化,管腔狭窄,冠状动脉支架形态位置、搭桥术后桥血管位置、走行,VR冠状动脉血管树还可以充分显示冠状动脉,任意角度旋转,对于诊断、教学以及患者存档有重要价值等。缺点是无法准确评估血管狭窄程度以及血管壁病变。
34、仿真内镜(VE)是在CT采集容积数据后,在受检器官的腔内选择观测者的视点行进路线,由计算机保存这一系列行进路线中的图像,按电影序列回放的图像处理技术。
35、从CT扫描到仿真内镜显示有四个主要步骤,即:数据采集、图像预处理、三维再现、仿真内镜显示。
36、临床常用的有支气管仿真内镜成像,结肠仿真内镜成像,胃肠道中空器官仿真内镜成像等。
37、仿真内镜的技术优势是可以将图像快速连续电影回放产生如同内镜直视的效果,但不能观察炎症充血水肿病变,不易发现扁平病变、对渐进性狭窄的观察有局限性,并且扫描前的准备工作对图像质量有决定性影响。
练习题:
A、多平面重组(MPR)
B、表面影像显示(SSD)
C、最大密度投影(MIP)
D、容积再现法(VRT)
E、仿真内镜成像(VE)
①模拟管道器官如胃肠道、呼吸道等内表面的三维立体图像,后处理为()
②外伤引发的多发颌面部骨折,CT检查首选的后处理为()
③显示组织密度接近的多层次组织的空间立体关系,选择的后处理为()
第四章第四节数字图像评价
折叠麻将桌1、数字图像质量评价方法可从三个方面入手:主观评价,客观评价,综合评价。
2、影像质量的主观评价是指通过人的视觉在信号检出识别过程中,根据心理学规律以心理学水平进行的评价。
3、主观评价也称为视觉评价,其评价结果受评价者主观因素影响,不同观察者得到的评价结果可能不尽相同。
4、主观评价结果既可以定量表示,也可以定性表示,对2名及以上评价者参与的主观评价结果应该用统计学方法做一致性分析。
5、主观评价法可以分为:对比度清晰度曲线法,模糊数学评价法,观察者操作特性曲线法。
练习题:
模糊数学评价法属于(B)
A、客观评价法
B、主观评价法
C、物理评价法
核桃开口机
D、综合评价法
E、临床评价法
6、影像质量的客观评价是指对影响影像质量的参数,以物理量水平进行的评价。包括调制传递函数和量子检出率。
7、影像质量的综合评价概念是1995年欧共体在“放射诊断影像质量标准”中提出的,即以诊断学要求为依据,以物理参数为客观手段,以满足诊断要求的技术条件为保证,同时充分考虑降低辐射剂量的评价方法。
练习题:
照片综合评价方法四项要素中不包括(D)
A、以诊断学要求为依据
B、以物理参数为客观手段
C、以成像技术条件为保证
D、以最佳的对比度为前提
E、符合诊断学要求的最低剂量
8、调制传递函数(MTF)是描绘不同空间频率下成像系统细节分辨力的函数,是成像系统分辨率特性的重要参量。
练习题:
调制传递函数表达的影像质量特征是(C)
A、最大密度
B、最小密度
C、频率特性
D、噪声特性
E、平均斜率
9、医学影像学中的空间频率是以每毫米长度上的线对数表示。
10、信息接受介质在某一频率下响应特性的定量表示即为频率响应函数,不同空间频率的响应函数统称为调制传递函数。
11、调制传递函数的值域为[0,1]。
12、量子检出率(DQE)是指成像系统中输出信号和输入信号之比。DQE涵盖了MTF、噪声、对比度性能,是评价成像系统综合性能的重要参量。
13、直接转换型平板探测器,在高空间分辨率时,DQE值比间接转换型平板探测器高。
14、乳腺数字X线摄影所用平板探测器为非晶硒材料的直接转换型。
15、观察者操作特性曲线也称为ROC曲线。
16、判断为真阳性图像数量与实际有信号图像数量的比值称为真阳性率,也称为敏感度;判断为真阴
性图像数量与实际没有信号图像数量的比值称为真阴性率,也称为特异度。
17、ROC曲线曲线下面积越大,诊断准确性越高。

本文发布于:2024-09-23 02:34:17,感谢您对本站的认可!

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