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为了得到扫描层厚更薄的图像,可以()

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层厚取决于射频的带宽和层面选择梯度场强  层厚越厚,信号越强,图像信噪比越高  层厚越薄,信号越强,图像信噪比越高  层厚厚,容易产生部分容积效应  层厚越薄,空间分辨力越高,而信噪比降低  
横断面扫描的层厚越薄,多平面重组的图像质量越好  横断面图像的信噪比越高,所得的图像信噪比越高  横断面扫描的参数与多平面重组的图像质量优劣无关  通常小螺距扫描多平面重组的图像质量优于大螺距  曲面重组的图像质量与勾画曲线的准确性密切相关  
扫描层厚越薄,空间分辨力越高,信噪比也相应地增加  最薄层厚与设备的梯度场强大小相关  应根据不同的解剖部位来设置扫描层厚  扫描层厚过厚,易产生容积效应  要根据病变大小来选择扫描层厚  
采用较薄扫描层厚  采用高分辨率算法  减少图像噪声  提高空间分辨率  减少部分容积效应  
某些选择将影响最终成像的质量  较大的扫描层厚可以用较短的扫描时间得到小的扫描覆盖范围  较大的扫描层厚纵向分辨力较高  减小层厚无需增加扫描剂量  扫描时间短,噪声不增加  
层厚越薄,图像的空间分辨力越低,密度分辨力下降  层厚越薄,图像的空间分辨力越高,密度分辨力上升  层厚越薄,图像的空间分辨力越低,密度分辨力上升  层厚越厚,图像的密度分辨力提高,空间分辨力下降  层厚越厚,图像的密度分辨力越低,空间分辨力下降  
增加层面选择方向的梯度场强,减小射频脉冲的带宽。   减小层厚选择方向的梯度场强,增加射频脉冲的带宽。   增加层面选择方向的梯度场强,增加射频脉冲的带宽。   减小层面选择方向的梯度场强,减小射频脉冲的带宽。   层面选择方向的梯度场强不变,增加射频脉冲的带宽。   
重建是指利用原始数据得到横断面图像  重组是指利用横断面图像得到多平面和三维的图像  CPR是重组图像  VR是重建图像  应用横断0.75mm层厚数据可以重建5.0mm层厚图像  
重建层厚即扫描层厚  重建层厚也是重建间隔  重建层厚可以在回顾性重建图像时选择  重建层厚必须等于扫描层厚  重建层厚是有效层厚  
薄层扫描一般指层厚3~5mm  超薄层扫描一般指层厚1~2mm  薄层扫描的优点是减少伪影  薄层扫描的优点是能减少部分容积效应  扫描层厚越薄,图像的空间分辨力越高  
层厚越厚,激发的质子数量越多,信号越强,图像的信噪比越高  层厚越厚,采样体积越大,易产生部分容积效应  层厚越薄,空间分辨力越高  层厚越薄,图像信噪比越低  层厚越薄,图像信噪比越高  
提高信噪比  降低发射RF带宽  降低层面选择梯度的强度  增加发射RF带宽  以上选项都正确  
降低了球管的消耗  检查时间缩短  层厚更薄  图像后处理能力更强  以上都是  
非螺旋CT扫描后,层厚的大小不能改变  单层螺旋CT扫描结果的层厚不能改变  非螺旋CT扫描后,可改变再次重建后图像的质量属性  单层螺旋CT后,可改变再次重建后图像的质量属性  射线束的宽度决定了单层螺旋扫描的层厚  
层厚是CT扫描技术选择的重要参数  层厚较薄,空间分辨力高  层厚加大,密度分辨力低  层厚的选择应根据扫描部位和病变大小决定  层厚较薄,病灶检出率高  
原始扫描数据经计算机处理,最后得到能用于诊断的一幅横断面图像,该处理方法或过程被称为重建  重组是涉及原始数据处理的一种图像处理方法  重组包括多平面重组、三维图像处理等  重组图像的质量与已形成的横断面图像有密切的关系  扫描的层厚越薄、图像的数目越多,重组的效果就越好  
重建是原始扫描数据经计算机采用特定的算法处理  容积扫描重建可以改变层厚  重组包括多平面图像重组、三维图像处理等  扫描的层厚越薄、图像的数目越多,重组的效果就越好  重组是涉及原始数据处理的一种图像处理方法  
降低发射RF带宽  增加发射RF带宽  增大层面选择梯度的强度  提高信噪比  以上选项都正确  
重组是不涉及原始数据处理的一种图像处理方法  原始扫描数据通过阵列处理器采用特定的算法得到的图像  是使用已形成的横断面图像  重组图像的质量与已形成的横断面图像有密切的关系,尤其是层厚的大小和数目  图像的层厚越薄、图像数量越多,重组效果越好  
层厚越厚,激发的质子数量越多,信号越强,图像的信噪比越高  层厚越厚,采样体积越大,易产生部分容积效应  层厚越薄,空间分辨力越高  层厚越薄,图像信噪比越低  层厚越薄,图像信噪比越高