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方波测试卡曝光,微密度计扫描法 狭缝曝光,微密度计扫描法 刃边曝光,微密度计扫描法 感光仪曝光,微密度计扫描法 时间阶段曝光法.微密度计扫描法
球管和探测器系统启动加速 X线球管曝光采集扫描数据 检查床单向连续移动 球管和探测器系统减速停止 检查床移动到下一层面
航迹方向;曝光不足 机头方向;曝光过度 航迹方向;曝光过度 机头方向;曝光不足
采集时机的选择可在__注射器上进行 注射延迟就是先注射对比剂,后曝光采集图像 IV-DSA或导管顶端距兴趣区较远时,应选用照片延迟 IA-DSA应选用注射延迟 延迟时间的选择非常重要
X管连续曝光 数据连续采集 单向连续旋转 床面连续移动
球管预热 球管和探测器系统加速 X线球管曝光采集扫描数据 球管和探测器系统减速停止 检查床移动到下一个检查层面
方波测试卡曝光,微密度计扫描法 狭缝曝光,微密度计扫描法 刃边曝光,微密度计扫描法 感光仪曝光,微密度计扫描法 时间阶段曝光法,微密度计扫描法
分为分段步进和连续步进 可降低受检者的辐射剂量 分段步进的曝光时序难以与对比剂的充盈高峰相吻合 可获得该血管的全程减影像 采用低速脉冲曝光采集图像,实时减影成像
方波测试卡曝光--微密度计扫描法 狭缝曝光--微密度计扫描法 刃边曝光--微密度计扫描法 感光仪曝光--微密度计扫描法 时间阶段曝光法--微密度计扫描法
全场扫描曝光方式 狭缝扫描曝光方式 狭缝静止曝光方式 全场静止曝光方式 稿台移动式
光采集容量提高 采用荧光交迭效应的控制技术 感光度低 可大大减少散射光 提供了在快速冲洗系统中使用的可能性
球管和探测器系统启动加速 球管曝光采集数据 球管和探测器系统减速停止 检查床移动到下一个检查层面 根据需要做不同层间距和层厚的图像重建
星卡测试卡照射 正弦波测试卡照射 方波曝光--微密度计扫描法 狭缝曝光--微密度计扫描法 刃边曝光--微密度计扫描法