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双源CT利用两个X线球管发射不同能量射线所具有的临床意义,不包括()

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X线波长仅与管电压有关  内层轨道电子发射出的X线为特征放射  X射线谱是连续能量谱  电压升高特征放射能量增加  管电压升高特征射线的百分比减少  
放射性放射性核素发射出的α、β、γ三种射线  X线机和各类加速器产生不同能量的X线,电子线,钴-60线  各类加速器产生的X线,电子线,以及质子中子等  放射性放射性核素发射的α、β、γ三种射线;X线机和加速器产生的不同能量X线;加速器产生的电子线,质子,中子及重离子等  X线,γ线,电子线  
放射性放射性核素发射出的α、β、γ三种射线  X线机和各类加速器产生不同能量的X线,电子线,钴-60线  各类加速器产生的X线,电子线,以及质子中子等  放射性放射性核素发射的α、β、γ三种射线;X线机和加速器产生的不同能量X线;加速器产生的电子线,质子,中子及重离子等  X线,γ线,电子线  
整流管电流的大小  X 射线管电流的大小  X 射线工作时间的长短  灯丝加热温度  
双源CT的球管仍采用电子束X线球管  双源CT的两个球管之间的距离相隔90°  双源CT的基本结构与64层CT完全不同  双源CT可进行功能性的检查  双源CT大大提高了扫描速度  
X线波长仅与管电压有关  内层轨道电子发射出的X线为特征放射  X射线谱是连续能量谱  电压升高特征放射能量增加  管电压升高特征射线的百分比减少  
X线波长仅与管电压有关  内层轨道电子发射出的X线为特征放射  X射线谱是连续能量谱  电压升高特征放射能量增加  管电压升高特征射线的百分比减少  
双源CT的球管仍采用电子束控X线管  双源CT的两个球管只能同时工作,不可分别使用  双源CT在用于心脏成像时可比64层CT减少一半的扫描时间  双源CT的球管和探测器系统与64层CT相同  双源CT的球管总功率为160kW  
韧致辐射是X线的主要成分  离开X线球管的X射线能谱,直接用于临床治疗  最高X射线的能量等于入射电子的打靶能量  使用滤过板是为了减低皮肤剂量,而增加深度组织的剂量  使用滤过板是为了滤去较低能量段的能量而相对保留高能量段的能量  
整流管电流的大小  X 射线管电流的大小  X 射线工作时间的长短  灯丝加热温度  
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  不产生散射线,大大减少了照片的灰雾  可产生高对比度的X射线照片  可增加人体不同组织和造影剂对射线的吸收差别  以上都是  
韧致辐射是X线的主要成分  离开X线球管的X射线能谱,直接用于临床治疗  最高X射线的能量等于入射电子的打靶能量  使用滤过板是为了减低皮肤剂量,而增加深度组织的剂量  使用滤过板是为了滤去较低能量段的能量而相对保留高能量段的能量  
X线波长仅与管电压有关  内层轨道电子发射出的X线为特征放射线  X射线谱是连续能量谱  电压升高特征放射能量增加  管电压升高特征射线的百分比减少  
骨骼的CT值:80kV时,670HU;140kV时.450HU  对比剂的CT值:80kV时,144HU:140kV时,296HU  对血管和骨骼进行直接减影  可对某些组织,如肿瘤组织进行特征性识别  对人体的体液成分进行识别  
X线波长仅与管电压有关  内层轨道电子发射出的X线为特征放射  X射线谱是连续能量谱  电压升高特征放射能量增加  管电压升高特征射线的百分比减少  
不产生散射线,大大减少了照片的灰雾  可增加人体不同组织和造影剂对射线的吸收差别  可产生高对比度的X射线照片  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  以上都是