1-第一章X射线物理课后习题答案
更新时间:2023-12-02 12:01:01 阅读量: 教育文库 文档下载
贵阳医学院 使用教材:医学影像物理学 第3版 主编 吉强 洪洋
第一章 X射线物理
习题一解答
1-1 产生X射线需要哪些条件?
答:首先要有产生电子的阴极和被轰击的阳极靶,电子加速的环境条件即在阴极和阳极间建立电位差,为防止阴极和阳极氧化以及电子与中性分子碰撞的数量损失,要制造压强小于Pa?4的真空环境,为此要有一个耐压、密封的管壳。 1-2 影响X射线管有效焦点大小的因素有哪些?
答:影响有效焦点大小的因素有:灯丝大小、管电压和管电流、靶倾角。 1-3 在X射线管中,若电子到达阳极靶面的速度为1.5?108ms-1,求连续X射线谱的最短波长和相应的最大光子能量。
1答:此题的思路是由动能公式mv2求出电子的最大动能,此能量也是最大
2的光子能量,从而求出最短波长。但当速度可与光速c=3?108ms-1相比较时,必须考虑相对论效应,我们可以用下面公式求出运动中电子的质量 me?m01?v2/c2?9.11?10?311?(1/2)2?1.052?10?30kg
h?max? ?min?11mev2??1.052?10?30?(1.5?108)2?1.18?10?14J?73.8keV 22hch?max?0.0169nm
此题的结果告诉我们,管电压为73.8KV。反过来,如果知道管电压,求电子到达阳极靶表面的电子速度时,同样需要考虑相对论效应。 1-4 下面有关连续X射线的解释,哪些是正确的?
A.连续X射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果; B.连续X射线是高速电子与靶物质的原子核电场相互作用的结果; C.连续X射线的最大能量决定于管电压;
D.连续X射线的最大能量决定于靶物质的原子序数; E.连续X射线的质与管电流无关。 正确答案:B、C、E
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1-5 下面有关标识X射线的解释,哪些是正确的?
A.标识X射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果; B.标识X射线的质与高速电子的能量有关; C.标识X射线的波长由跃迁电子的能级差决定; D.滤过使标识X射线变硬;
E.靶物质原子序数越高,标识X射线的能量就越大。 正确答案:A、C、E
1-6 影响X射线能谱的因素有哪些?
答:电子轰击阳极靶产生的X射线能谱的形状(归一化后)主要由管电压、靶倾角和固有滤过决定。当然,通过附加滤过也可改变X射线能谱的形状。 1-7 影响X射线强度的因素有哪些?
答:X射线在空间某一点的强度是指单位时间内通过垂直于X射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。可见,X射线强度是由光子数目和光子能量两个因素决定的。影响X射线强度(量与质)的因素很多,主要有:增加毫安秒,X射线的质不变、量增加,X射线强度增加;增加管电压,X射线的质和量均增加,X射线强度增加;提高靶物质原子序数,X射线的质和量均增加,X射线强度增加;增加滤过,X射线的质增加、但X射线的量减少,X射线强度减少;增加离X射线源的距离,X射线的质不变,X射线的量减少,X射线强度减少;管电压的脉动,X射线的质和量均减少,X射线强度减少。 1-8 原子放出X射线前是静止的,为了保持活动不变,当它发射X射线时,原子经历反冲。设原子的质量是M,X射线的能量为h?,试计算原子的反冲动能。
答:此题的关键在于利用X射线的动量和能量的关系:p?根据动量守恒,可知:Mv?p?h? ch?。 c1(h?)22这样,原子的反冲动能Mv?
22Mc21-9 X射线摄影中,光电效应和康普顿效应对影像质量和患者防护各有何利弊?
答:诊断放射学中的光电效应,可从利弊两个方面进行评价。有利的方面,能产生质量好的影像,其原因是:①不产生散射线,大大减少了照片的灰雾;②
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可增加人体不同组织和造影剂对射线的吸收差别,产生高对比度的X射线照片,对提高诊断的准确性有好处。钼靶乳腺X射线摄影,就是利用低能X射线在软组织中因光电吸收的明显差别产生高对比度照片的。有害的方面是,入射X射线通过光电效应可全部被人体吸收,增加了受检者的剂量。从全面质量管理观点讲,应尽量减少每次X射线检查的剂量。
康普顿效应中产生的散射线是辐射防护中必须引起注意的问题。在X射线诊断中,从受检者身上产生的散射线其能量与原射线相差很少,并且散射线比较对称地分布在整个空间,这个事实必须引起医生和技术人员的重视,并采取相应的防护措施。另外,散射线增加了照片的灰雾,降低了影像的对比度,但与光电效应相比受检者的剂量较低。
1-10 0.5cm的铝将单能X射线强度衰减到46.7%, 试求该光子束的HVL。
答:此题是衰减规律的简单应用。
根据衰减规律I?I0e??x,可知:46.7%I0?I0e?0.5?,从而求得线性衰减系数
??1.523cm-1
再根据半价层HVL与线性衰减系数?的关系:HVL???0.693,得: HVL=0.455cmAl
1-11 质量衰减系数、质能转移系数和质能吸收系数三者间的区别和联系怎样?
答:X射线光子与吸收物质发生相互作用时,一般情况下,光子的一部分能量以散射辐射的方式从吸收体中辐射掉,另一部分转化为高速电子或正电子的动能。
质量衰减系数
?表示入射X射线与物质相互作用的总概率,它包括所有可?能发生的相互作用的概率之和。质能转移系数
?tr表示相互作用过程中光子能量?转移给带电粒子的那部分份额的总和。不过,由于光核反应及其它一些过程的发生概率很小,因而带电粒子的能量主要来自光电效应、康普顿效应和电子对效应三个主要过程。传递给带电粒子的能量,其中又有一部分转移成韧致辐射。质能吸收系数
?en表示扣除韧致辐射后,光子交给带电粒子的能量用于造成电离、激?3
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发,从而真正被物质吸收的那部分能量所占的份额。
在数量上它们之间的关系为:
?tr?Etr????E, en??en, en?(1?g)tr ????h???h???1-12 已知入射光子的能量为hν, 散射角为?,试求散射光子的能量。并分析低能入射和高能入射光子在90?方向上光子散射的情况。电子的静止能量为mec2。
答:由能量守恒和动量守恒,可得,散射光子能量h??为: h???h?
1??(1?co?s) ?为入射光子能量hν和电子的静止能量m0c2的比值,mec2=0.511MeV。
当??900时,h???h?h?。由于(1??)??,故h???=0.511MeV,这说1???明,不管入射X射线光子的能量有多高,900散射光子的能量最大不超过0.511MeV。
1-13 X射线在物质中的衰减规律I?I0e??x的适用条件是什么?
答:I?I0e??x的适用条件是:单能、窄束、均匀物质。
1-14 若空气中各组分的质量百分比为氮75%,氧23.2%,氩1.3%,试计算在能量为20keV光子作用下,空气的质量衰减系数。已知氮、氧、氩的质量衰减系数分别为0.36、0.587、和8.31(m2?kg?1)。
答:根据混合物或化合物的质量衰减系数公式:空气的质量衰减系数为:
????()iPi来计算。 ??i?????()NPN?()OPO?()ArPAr ???? =0.36×0.75+0.587×0.232+8.31×0.013
=0.514(m2/kg)
第二章 X射线影像
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习题二解答
2-1 X射线信息影像形成的阶段是( )
A. X射线透过被照体之后 B. X射线照片冲洗之后 c. X射线到达被照体之前 D.在大脑判断之后
答:X射线到达被照体之前,不具有物体信息。X射线透射出被照体时,由于被照体对X射线的吸收衰减,使透射出的X射线强度产生不均匀分布,由此形成X射线信息影像。正确答案:A
2-2 X射线照片图像形成过程中,起作用的是( ) A. X射线的穿透作用 B. X射线的荧光作用
c.被照体对X射线吸收衰减的差异 D. X射线的光化学作用
答:由于X射线具有穿透作用,且不同的物体(组织)对X射线的吸收衰减不同,使透射出物体(组织)的X射线强度分布不均匀,携带了物体(组织)的信息,当其投照到胶片上后,x射线的光化学作用使胶片形成潜影。但因X射线的光化学作用使胶片形成潜影的效率较低,利用X射线荧光作用的增感屏得到广泛使用。在增感屏一胶片系统中,胶片潜影的形成,来自X射线光化学作用的贡献不足10% ,其余为X射线的荧光作用使增感屏发出的荧光的贡献。正确答案:A、B、C、D 2-3关于X射线照片图像的形成,正确的说法是( )
A. X射线透过被照体之后的透射线和散射线,照射到胶片上形成照片图像 B. X射线照片图像是X射线被被照体吸收与散射后形成的 C. X射线照片图像是利用了X射线的直进性 D. X射线胶片接受到的散射线不形成图像
答:由于被照体对X射线的吸收衰减,使透射出的X射线强度产生不均匀分布,由此形成X射线信息影像。散射线对透射过被照体的X射线的强度分布规律没有影响,因此散射线不形成影像,只能给照片带来灰雾。正确答案:B、C、D 2-4关于光密度的定义,正确的说法是( ) A.光密度为胶片乳剂膜在光的作用下致黑的程度
B.光密度是由胶片乳剂曝光后,经冲洗还原出来的银颗粒沉积而形成的 c.银颗粒沉积越多的地方,照片越黑,密度越高;反之亦然 D.光密度值用照片阻光率的常用对数表示
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答:胶片感光层是感光灵敏的乳胶体薄层,在乳胶体中均匀地分布着卤化银微颗粒。 x射线照射过的胶片,经过显影、定影后,胶片感光层中的卤化银被还原成金属银残留在胶片上,形成由金属银颗粒组成的黑色影像。胶片变黑的程度称为照片光密度(D):D?lgI0 II0越大,表示该I式中I0是投照在胶片上曝光点的光强,I是曝光点的透射光强。
曝光点吸收光的能力越大(阻光能力强) ,
I0也被称为阻光率,胶片经冲洗还原I出来的银颗粒沉积越多,照片越黑,光密度越大(高)。正确答案:A、B、C、D 2-5 均匀X射线透过被照体之后,形成的X射线强度分布变化称为( ) A.客观对比度 B.主观对比度 c.图像对比度 D. X射线对比度
答:强度均匀的X射线投照到人体,由于人体存在客观对比度(人体各种组织、器官间天然存在的密度、原子序数及厚度的差异) ,对X射线衰减不同,使透射出人体的X射线强度分布发生了变化,这种X线强度的差异,称为X射线对比度(不可见的X射线信息影像) ,这是一种主观对比度。 X射线照片上相邻组织影像的光学密度差,称为图像(影像)对比度。图像对比度依赖于被照体不同组织吸收所产生的X射线对比度,以及胶片对X射线对比度的放大结果。正确答案: B、D 2-6关于图像对比度,正确的说法是 ( ) A.为提高乳腺组织各层次的对比,应选用软X射线
B.骨骼图像所以有很高的图像对比度,是因为组成骨骼元素的原子序数高 c.离体的肺组织图像,应具有很高的图像对比度 D.消化道必须通过对比剂,才能形成良好的图像对比度 E.高千伏摄影的照片,图像对比度均偏低
答:脂肪与软组织之间的物质密度差别不大,只有应用软X射线才能使它们显出光密度稍有不同的影像。
组成骨骼元素的原子序数高,物质密度大,吸收X射线多,因此有很高的图像对比度。具有生命力的肺与离体肺,虽然在组织结构上是相同的,但具有活力的肺
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组织内充满了空气,气体与血液、肌肉相比,x射线的吸收率为千分之一,反映在照片上就形成了高对比度的影像。考虑到离体肺组织内空气的流失,因而不可能形成良好对比的影像。 消化道内虽含有气体、液体等,但在普通平片上得不到满意的显影,只能显出其外形, 不能显示其内腔,所以必须通过对比剂,才能形成良好的图像对比度。 高千伏摄影时,由于X射线能量较大,光电吸收减少,所以照片的图像对比度均偏低。正确答案:A、B、D、E
2-7客观对比度、图像对比度与成像系统的对比度分辨力三者之间存在怎样的关系?
答:客观对比度也称物理对比度,为物体各部分(被检者的组织器官)的密度、原子序 数及厚度的差异程度。客观对比度的存在是医学成像最根本的物理基础。 图像对比度是可见图像中灰度、光密度或颜色的差异程度,是图像的最基本特征。 一个物体要形成可见的图像对比度,它与周围背景之间要存在一定的客观对比度,当某种物理因子作用于物体后,能够形成一定的主观对比度,被成像系统的探测器检测出。 如果客观对比度较小,成像系统的对比度分辨力低,则所得的图像对比度小,图像质量差, 所以图像对比度的形成取决于客观对比度、主观对比度与成像系统的对比度分辨力。
2-8可通过哪些方法形成主观对比度?
答:广义上讲主观对比度是某种物理因子(如X射线、超声波、射频电·磁波、放射性核素等与物体(人体)相互作用后所表现出的特征变化,或物体(人体)自身某种物理因子表现出的特征(如温度的分布) ,形成了某种物理因子对比度。当强度均匀的X射线投照到人体,由于人体存在客观对比度(人体各种组织、器官的密度、原子序数及厚度的差 异) ,对X射线衰减不同,使透射出人体的X射线的强度分布发生了变化,形成X射线对比度。由于声遇到声阻抗不同的界面时,会产生反射,且在声阻抗差别越大的界面,声的 反射越强,当强度均匀的超声波投照到人体,由于人体组织声阻抗的差别,不同的界面对超声波的反射不同,从而形成反映组织差异的超声对比度;利用多普勒效应,探测投射到流动血液上超声波频率的变化,则可形成另外一种超声对比度反映血流情况。人体不同的部位、组织温度有所不同,其红外辐射可形成红外对比度。引入体内的放射性核素会因参与体内物质的运输、集聚、代谢,而在空间有特定的分布,由此其衰变时发出的射线(如
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γ射线)便会形成放射性活度对比度。人体中能够产生核磁共振的自旋核(如IH)分布及所处的状态不同,当用静磁场、射频场激励这些自旋核,使其发生核磁共振时,它们所产生的核磁共振信号特性便会有所不同,从而形成核磁共振信号对比度。人体不同组织的电 特性不同,给人体施加特定的电场,可形成电流对比度、电压对比度和阻抗对比度等。 2-9图像的模糊度与哪些因素有关?
答:理想、情况下,物体内每一个小物点的像应为一个边缘清晰的小点。但实际上,每个小物点的像均有不同程度的扩展,变得模糊(失锐)了。通常用小物点的模糊图像的线度表示物点图像的模糊程度,称为模糊度。
图像的模糊度与成像系统的空间分辨力有很大关系。成像系统的空间分辨力是成像系统区分或分开相互靠近的物体的能力,以单位距离(mm或cm)内可分辨线对(一个白线条与一个黑线条组成一个线对)的数目来表示,单位为LP/mm(或LP/cm) ,显然单位距离内可分辨的线对数越多,成像系统的空间分辨力越高,所得图像的模糊度越小。由于成像系统的对比度分辨力对成像系统的空间分辨力有影响,所以也会对图像的模糊度产生影响.
2-10图像对比度、细节可见度、噪声三者之间有怎样的关系?
答:细节可见度与图像对比度有关。图像对比度高,细节可见度高;图像对比度低,细节可见度低。
细节可见度减小的程度与细节结构的大小及图像的模糊度、图像对比度有关,当模糊度较低时,对于较大的物体,其图像对比度的减小不会影响到细节可见度;如果物体较小, 但其线度比模糊度大,则图像对比度的减小一般不会影响可见度;而当细节的线度接近或小于模糊度时,图像对比度的降低会对细节可见度产生明显的影响。
噪声对图像中可见与不可见结构间的边界有影响。图像噪声增大,就如同一幅原本清晰的画面被蒙上了一层雾,降低了图像对比度,并减小细节可见度。在大多数医学成像系统中,噪声对低对比度结构的影响最明显,因为它们已接近结构可见度的阔值。图像对比度增大会增加噪声的可见度。 2-11作为被照体本身,有哪些因素影响图像对比度 A.原子序数 B.形状 c.密度 D.厚度
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答:原子序数越高,因光电效应产生的吸收就越多,x射线对比度就越大。骨骼由含高原子序数的钙、磷等元素构成,所以骨骼比肌肉、脂肪能吸收更多的X射线,在彼此间可形成较高的图像对比度。被照体的形状与图像对比度无关。组织密度越大,对X射线吸收越多,因此,密度差别大的组织也可以形成较明显的图像对比度。人体除骨悟外,其他组织的密度大致相同,只有肺例外,具有生命力的肺是充满气体的组织,由于气体与血液、肌肉相比,x射线的吸收率为千分之一,可形成较高的图像对比度。 在原子序数、密度相同的情况下,图像对比度的形成取决于被照体的厚度差异。 正确答案:A、C、D 2-12 X射线光子统计涨落的照片记录称为 ( )
A.图像斑点 B.屏结构斑点 c.胶片结构斑点 D.增感率 答:因增感屏荧光颗粒大小不等、分布不均匀等增感屏自身结构因素所形成的斑点为屏结构斑点;因胶片感光颗粒大小不等、分布不均匀等胶片自身结构因素所形成的斑点为胶片结构斑点。
在产生同样的照片图像对比度条件下,使用增感屏与不使用增感屏所需X射线照射量的比称为增感率。
图像(照片)的斑点现象主要由X射线的量子斑点和结构斑点形成,其中X射线的量子斑点起主要作用。正确答案:A 2-13下列说法哪项是正确的 ( )
A.每个像素的信息包括在图像矩阵中的位置和灰度值 B.数字图像是在空间坐标上和灰度值上离散化了的模拟图像 c.像素的大小决定了图像的细节可见度 D.像素的数目与灰度级数越大,图像越模糊
答:一幅图像可以用点函数f(x,y,z,t)的集合表示,其中f表示该点的明暗程度; (χ, y,z)表示像点的空间位置,在二维图像中像点的空间位置与z元关; t表示时间,静止图像 与t无关。一幅静止的二维图可表示为:
G =f(x,y) 坐标以(x,y)决定了像点的空间位置,G代表像点的明暗程度(灰度)。 若G、x、y的值是任意实数,则是模拟图像;若G、x、y的值是离散的整数,则是数字图像。
描述一幅图像需要的像素量是由每个像素的大小和整个图像的尺寸决定的。当一
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幅 图像的尺寸一定,若减少构成图像的像素数量,则每个像素的尺寸就会增大,则图像模糊, 可观察到的原始图像细节较少,图像的细节可见度低;反之,则可观察到的图像细节就比较多,图像的细节可见度高。正确答案:A、B、C 2-14指出下列说法中正确者 ( )
A.同一窗口技术不能使不同密度的影像都得到满意的显示效果 B.同一窗口技术能使不同密度的影像都得到满意的显示效果 c.窗宽灰度值范围以外的影像分别显示黑色或白色影像 D.窗位是指显示图像的灰度值范围
答:窗口技术中的窗宽是指感兴趣区图像准备调整的灰度值范围,窗位是对应准备调整的灰度值范围中心值。窗口技术只能使特定密度区域(窗宽范围内)的影像得到较满意的显示效果。正确答案:A、C 2-15造影检查的目的是( )
A.增加器官组织的密度 B.降低器官组织的密度 c.增加器官组织的自然对比度 D.增加器官组织的人工对比度 答:将某种对比剂引入欲检查的器官内或其周围,形成物质密度差异,以人工方式增大客观对比度,使器官与周围组织的图像对比度增大,进而显示出器官的形态或功能的方法称为造影。正确答案:D
2-16为什么通过能量减影可分别显示软组织或骨的图像?
答:光电效应的发生概率与X射线光子的能量、物质的密度、有效原子序数有关,是 钙、骨骼、碘造影剂等高密度物质衰减X射线光子能量的主要方式;而康普顿效应的发生概率与物质有效原子序数元关,与X射线光子的能量略有关系,与物质的每克电子数有关(但因除氢外其他所有物质的每克电子数均十分接近,故所有物质康普顿质量衰减系数几乎相同)。
医学影像诊断X射线摄片所使用的X射线束,在穿过人体组织的过程中,主要因发生光电效应和康普顿效应而衰减,常规X射线摄影照片所得到的图像中包含这两种衰减效应的综合信息。能量减影摄影照片利用骨与软组织对不同能量X射线的衰减方式不同(不同有效原子序数物质发生光电效应的差别会在对不同能量X射线的衰减变化中更强烈地反映出来),及康普顿效应的产生在很大范围内与人射X射线的能量元关,可忽略不计的特点,将两种效应的信息进行分离,选择
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束沿长轴方向的总宽度应大于等于数排检测器沿长轴方向的宽度总和才行。所以, MSCT扫描中被利用的X线束形状应是以X射线管为顶点(射出X线之处,称为焦点)的四棱锥形,这样的X线束才能同时覆盖多排检测器(实际使用时不一定要全覆盖)。称这样的X线束称为 \小孔束\或厚扇形束。 2-32何谓容积数据? 多层螺旋CT的重建主要优点有哪些?
答:所谓容积数据系指三维分布的数据。由于容积数据的获取,使得在此基础上的重建有了许多新的优点,这些优点也表现为多层CT优点。 MSCT的最大优势首先是实现了重建的各向同性(16层以上CT) ,如长轴分辨率和横向分辨率几乎完全相同,并且都很高(如16层CT纵向分辨率为0.6mm,横向为0. 5mm) ; 第二是大大地提高了检查速度(16层CT被称为亚秒级扫描CT,其单圈扫描的时间可短 到半秒) ,这些优点为动态器官重建及加快临床检查奠定基础;第三是为各种回顾性重建及三维重建的高质量提供保证。
2-33何谓对比度? 何谓对比度分辨力? 影响对比度分辨力的因素有哪些? 如何用模体检测对比度分辨力?
答:所谓CT图像的对比度是CT图像表示不同物质密度差异、或对X射线透射度微小差异的量。表现在图像上像素间的对比度,是它们灰度间的黑白程度的对比。 对比度的定义如下
??a?b?100% a?b对比度主要由物质间的密度差(或说不同物质对X射线衰减的差异)决定,但也与X 射线的能量有关。许多其他因素,对对比度也有影响,如噪声等就会使对比度降低。 所谓对比度分辨力也叫密度分辨力,它是CT像表现不同物质的密度差异(主要是针对生物体的组织器官及病变组织等而言) ,或对X射线透射度微小差异的能力。对比度分辨力通常用能分辨的最小对比度的数值表示。
可观察小对比度的组织是CT的优势,典型CT对比度分辨力为0.1% -1. 0%,这比普通X射线摄影要高得多。由于衰减系数μ与X射线的能量有关,故对比度分辨力也与 X射线的能量有关。对比度分辨力还受探测器噪声的影响,噪声越大,对比度分辨力越低、图像信噪比越低。窗宽和窗位的选择也影响对比度分辨。 对比度分辨力高是图像能清晰显示微细组织结构的一个重要参数保证。 检测CT
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机的对比度分辨力方法通常给低密度体模(图3-23 )做CT,然后对试模的 CT像进行主观的视觉评价。
2-34何谓高对比度分辨力? 何谓低对比度分辨力?
答:当被分辨组织器官的较小结构或病灶的线度过小时,即使在满足对比度分辨力的条件下,该较小结构或病灶也未必能被分辨或识别出来。由此可见,CT机或CT像存在一个对物体线度大小的分辨能力问题。此分辨能力和对比度有关,在高对比度下,或说物体与周围环境的线性衰减系数差别较大的情况下,物体的线度不很大时,就可能被分辨或 识别出来;在低对比度下,或说物体与周围环境的线性衰减系数差别较小的情况下,物体线度需较大些,物体才可能被分辨或识别出来。
按国家GB标准,高对比度分辨力的定义是:物体与匀质环境的X射线线性衰减系数差别的相对值大于10%时,CT机(从而也是CT图像)能分辨该物体的能力。高对比度分辨力的单位是mm或Lp/cm。
国家GB标准对低对比度分辨力的定义是:物体与匀质环境的X射线线性衰减系数差别的相对值小于1%时,CT机(从而也是图像)能分辨该物体的能力。低对比度分辨力的单位是mm。
2-35何谓空间分辨力? 影响空间分辨力的因素有哪些? 如何用模体检测空间分辨力?
答:空间分辨力系指CT像分辨两个距离很近的微小组织结构的能力,抽象地说就是 CT图像分辨断层内两邻近点的能力。空间分辨力可用分辨距离(即能分辨的两个点间的最小距离)表示。显然,空间分辨力是从空间分布上表征图像分辨物体细节(微小结构)的能力。目前在这一方面,传统X-CT同某些其他影像相比并不占优势。以胸部检测为例,射线源焦点为1mm,焦距为1. 8m时,x射线摄影的空间分辨距离为o. 1 ~O. 2mm, 核素检测的γ照相为5 ~ 10mm,传统CT机的空间分辨距离介于上两者之间,约为1 ~ 2mm(这里指的是在断层表面上的空间分辨力,或称为横向空间分辨力)。
表现在断层表面上的空间分辨力,与表现在沿断层轴向上的空间分辨力(也称为纵向空间分辨力或长轴分辨力)不同。在沿断层轴向上的空间分辨力,主要由层厚决定。 传统CT的纵向空间分辨力约为3 ~ 15mm,不如表现在体层表面上的横向
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空间分辨力;多层CT的纵向空间分辨力和横向空间分辨力接近,如16层CT纵向约为0.6mm,横向约为0.5mm。
CT图像的空间分辨力主要取决于检测器有效受照宽度(传统CT与线束宽度相对 应)和有效受照高度(传统CT与线束高度相对应)的大小,或者说取决于在检测器前方准直器的准直孔径。准直孔径的宽度和高度越小,检测器的有效受照宽度和高度就越小,则相应的空间分辨力就越高。检测器的有效受照宽度基本上决定了在体层表面上的空间分辨力;而检测器的有效受照高度基本上决定了层厚,也就是基本上决定了沿体层轴向上的长轴分辨力,或纵向分辨力。
重建算法对空间分辨力也有影响,选用不同的算法将得到不同分辨力的图像质量。 图像矩阵对空间分辨力的影响是,图像矩阵越大,分辨力越高。这是因图像矩阵是由 组成图像的像素组成,像素越多(即划分的像素越小)图像就应越细腻。 表现在图像上的对比度也影响图像的空间分辨力,当邻近的两个微小结构对比度过低时,即使满足空间分辨力,也会因两个邻近微小组织结构的低对比度而造成不可分辨。 所以,只有同时具有高的对比度分辨力和高的空间分辨力,图像才能清晰显示微细组织结构。
检测CT机空间分辨力的方法通常用高密度模体(教材图3-24 )做CT,然后对模体的 CT像进行主观的视觉评价。
2-36图像噪声有哪些? 如何定量估计图像噪声?
答:图像噪声有量子噪声,还有电子测量系统工作状态的随机变化而产生的热噪声, 以及重建算法等所造成的噪声。这些噪声随机不均匀分布在图像上的反应或表现,统称为图像噪声。噪声会使得匀质体CT像上各像点的CT值不相同。噪声的存在表现在CT 值的统计涨落上。 增大X射线的剂量可以减小图像噪声。
图像噪声可以用像素CT值的标准偏差σ来表示或估计
(CTi?CT)2 ???n?1 CT图像的噪声量可用扫描水模的方法来测定,然后用观察感兴趣部分的图像处理技术显示该部分CT值的标准偏差。如在教材中图3-25所示的扫描水模所得体素数字矩阵中,CT值的标准偏差可求得为σ= 1. 72HU,以此来估计CT值在平均
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值上下的起伏程度, 并以此来估计图像的噪声量。
2-37已知有16阵列的各像素CT值如图,试估计图像噪声水平。 解:提示用像素CT值的标准偏差σ来表示或估计
(CTi?CT)2 ???n?1求得CT平均值=0. 31HU;
(CTi?CT)2????1.00HU
n?12-38 X射线剂量和图像噪声之间有什么关系? 答::大X射线的剂量可以减小图像噪声。 2-39何谓图像均匀度? 如何估计图像均匀度?
答:均匀度或均匀性,是描述在断面不同位置上的同一种组织成像时,是否具有同一个平均CT值的量。国标对均匀度的定义是:在扫描野中,匀质体各局部在CT图像上显示出的CT值的一致性。由图像噪声的讨论可知,匀质体在其CT像上各处的CT值,表现出事实上的不一致。此种不一致表现在图像上各局部区域内的平均CT值上,也将是不一致的。这不一致之间究竟有多大的偏离程度,可由均匀性定量给出O偏离程度越大,均匀性越差;偏离程度越小,则均匀性越好。可见,均匀性在进行图像的定量评价时具有特殊意义。
按国家GB标准规定,每月都要对CT 像均匀性的稳定性指标做检测。检测方法是: 配置匀质(水或线性衰减系数与水接近的其他均匀物质)圆柱形试模(仲裁时用水摸) ;使模体圆柱轴线与扫描层面垂直,并处于扫描野的中心;采用头部和体部扫描条件分别进行扫描,获取模体CT像;在图像中心处取一大于100个像素点并小于图像面积10%的区域,测出此区域内的平均CT值和噪声;然后在相当于钟表时针3、6、9、12时,并距模体边缘1cm处的4个位置上取面积同于前述规定的面积区域,分别测出四个区域的平均CT 值,其中与中心区域平均CT值差别最大的,其差值用来表示图像的均匀性。
第三章 磁共振物理
习题三解答
3-1 以下是原子质量数与原子序数的几种组合,使原子核的自旋为零的组
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合是( )
A.奇数,奇数 B.奇数,偶数 C.偶数,奇数 D.偶数,偶数 分析:原子核的自旋量子数I的取值由原子核内部的质子数和中子数决定。实验发现,质子数和中子数都为偶数的原子核,其自旋I?0;质子数和中子数都为奇数的原子核,其自旋I为整数;质子数和中子数有一个为奇数,一个为偶数的原子核,其自旋I为半整数。
正确答案:C
??3-2 原子核磁矩?与静磁场B0的夹角增加,是由于( ) A.原子核从外界吸收能量 B.原子核向外放出能量
C.系统能量保持不变 D.以上说法都不对
??分析:在稳定状态下原子核磁矩?与静磁场B0的夹角保持不变;当外界施
??加的电磁波的频率正好和原子核在静磁场B0的旋进频率相同时,就会产生核磁共振。发生核磁共振时,核系统吸收外界电磁波能量跃迁到高能态,而在微观来
???看原子核磁矩?就会在电磁波的磁矢量B1作用下偏离磁场B0方向,即夹角增大。
正确答案:A
3-3 I=3的磁性核在静磁场中有 种取向。 A.3 B.5 C.6 D.7
答:磁性核在静磁场中存在2I+1种可能的取向。正确答案:D 3-4 氢核在静磁场B0中进动时,其自旋角动量 。 A.不发生变化 B.大小不变,方向改变
C.大小改变,方向不变 D.大小改变,方向也改变
???分析:在静磁场B0的作用下,自旋LI会有特定的空间取向,使得LI和静磁????(?0)场B0存在特定的夹角;静磁场B0与自旋LI间的相互作用还会产生一施
???加在LI上的力矩,此力矩会使得LI以夹角?在以静磁场B0为轴(z方向)的圆锥
?面上以恒定的角速度旋进,在旋进过程中LI大小保持不变,但方向时时在改变。
正确答案:B
3-5 磁化强度矢量M0偏离B0的角度和所施加的RF脉冲有关,加大RF脉冲强度,角度 ;缩短RF脉冲的持续时间,角度 。
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A.减小,减小 B.增大,增大 C.减小,增大 D.增大,减小 分析:在RF脉冲的作用下,样品产生了磁共振,其宏观表现就是样品的磁
?化强度矢量M0偏离静磁场B0方向?角度,?角的大小取决于RF脉冲的强度及作用时间。加大RF脉冲强度,?角增大;缩短RF脉冲的持续时间,?角减小。
正确答案:D
3-6 在核磁共振的驰豫过程中,M0偏离平衡状态的程度越 ,则恢复到平衡状态的速度越 。
A.小,快 B.大,慢 C.大,快 D.都不是
?分析:Bloch从实验发现,弛豫过程中磁化强度M偏离平衡状态的程度越大,则其恢复的速度就越快。正确答案:C 。
3-7 90°RF脉冲过后,Mx?y?将作 ,Mz?将作 。 A.指数衰减,指数衰减 B.指数增加,指数增加 C.指数衰减,指数增加 D.指数增加,指数衰减 分析:90°RF脉冲过后,Mx?y?将指数衰减,Mz?将指数增加。 正确答案:C
3-8 化合物C3H5Cl3,1H MRS图谱上有3组峰的结构式是:( ) A.CH3-CH2-CCl3 B.CH3-CCl2-CH2Cl
C.CH2Cl-CH2-CH2Cl D.CH2Cl-CH2-CHCl2
分析:上述答案中只有D含有三个不同的含氢基团,分别是CH2Cl、CH2和CHCl2,属于这三个基团的氢核,由于它们的结合状态不同,其化学位移也不相同,结果产生了与这三种氢核相对应的三条共振吸收谱线。
正确答案:D
3-9 在100MHz仪器中,某质子的化学位移?=1ppm,其共振频率与TMS相差:
A.100Hz B.1 000Hz C.1Hz D.10Hz 分析:???1ppm×100MHz = 100Hz 。正确答案:A
3-10 样品的磁化强度矢量与哪些量有关?
??答:样品的磁化强度矢量M与样品内自旋核的数目、静磁场B的大小以及
???
环境温度有关。样品中自旋核的密度?越大,则M越大;静磁场B越大,M也
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?
越大;环境温度越高,M越小。
3-11 什么时候可以观察持续稳定的核磁共振吸收信号?
答:一般,观察核磁共振信号是测量样品受激跃迁时所吸收的外加交变磁场的能量,从每秒受激跃迁造成的由下能级跃迁的净粒子数可求出样品每秒吸收的能量dEdt,共振吸收信号的强度就正比于dEdt。
受激跃迁使得高、低能态上的氢核数之差趋向于零,而热弛豫跃迁则会使得高、低能态上的氢核数之差趋向于玻尔兹曼热平衡分布。当高、低能态上的氢核数之差随时间的变化率为零时,系统达到动态平衡,可以持续观察稳定的核磁共振吸收信号。
3-12 为什么T1会随环境温度的升高而增长?
答:自旋核处于不同的分子环境中有不同的共振频率,这样自旋核就有一定的共振频率范围,而样品热弛豫跃迁的电磁波谱范围是很宽的,但总有一部分和自旋核共振频率范围相重叠,总的趋势是当环境温度越高时重叠的部分越小,样品内发生的受激辐射的概率减少,从而使T1延长。
3-13 90°RF脉冲过后,磁性核系统开始向平衡状态恢复,在这个过程中,
Mx?y?恢复到零时Mz?是否同时恢复到到M0?为什么? 答:Mx?y?恢复到零时Mz?不会同时恢复到到M0,因为纵向弛豫和横向弛豫是两个完全独立的过程,它们产生的机制是不同的。一般同一组织的T1远比T2长,也就是说横向磁化在RF脉冲停止后很快完成弛豫而衰减为零,但纵向磁化的恢复却需要较长时间才能完成。
3-14 180°RF脉冲过后,磁性核系统开始向平衡状态恢复,在这个过程中,
Mz?和Mx?y?会经历一个怎样的变化过程?
答:180°RF脉冲过后, Mx?y?为零,而在磁性核系统向平衡状态恢复的过程中,并没有外来因素改变核磁矩的均匀分布状态,所以Mx?y?一直保持为零不变;180°RF脉冲过后, Mz?则由负向最大逐渐增加到零,再由零向正向最大恢复。
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