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高于原始的二维图像 低于原始的二维图像 等于原始的二维图像 低于和等于原始的二维图像
提高空间分辨力 提高时间分辨力 选择适度的图像前后处理及动态范围 调节M型的扫描速度 适宜的灰阶数
高于原始的二维图像 低于原始的二维图像 等于原始的二维图像 低于和等于原始的二维图像
是指CT的空间分辨力 是指CT的密度分辨力 是指CT的时间分辨力 是指图像显示器和胶片分辨力 纵向分辨力
CT的平面分辨力概念与普通X线摄影基本相同 空间分辨力受矩阵的影响,矩阵越小图像分辨力越高 空间分辨力受矩阵的影响,矩阵越小图像分辨力越低 空间分辨力的内容包括平面分辨力和空间分辨力 噪声可影响图像的质量
也称为为空间分辨力 也称为平面内分辨力 人体短轴方向的图像分辨力 表示CT机多平面和三维重组能力 与扫描床移动方向相垂直的方向上的图像分辨力
一个横竖方式排列的二维阵列 在相同大小的采集面积中,矩阵越大像素数也就越多 矩阵越大,像素越少,重建后图像分辨力越高 矩阵越大,像素越多,重建后图像分辨力越高 显示矩阵往往是大于或等于图像的采集矩阵
CT与X线图像的形成均需要 X线 CT与X线图像均为灰度图像 CT图像为断面重建图像 X线图像为二维重叠图像 CT图像具有高密度分辨力和空间分辨力
灰阶时图像中像素亮度等级分为256级 图像的存储容量包括:像素数及灰阶级数 二维图像分辨力包括:空间分辨力、对比分辨力、细微分辨力 空间分辨力包括:图像中像素数及声束特性 全场均匀的细微分辨力可提高图像效果
体素是三维概念,像素是二维概念 像素的大小不影响图像的分辨力 体素只有模拟图像才有,像素属于数字图像 体素是图像重建过程中的产物 矩阵中的一个小方格,被称为体素
密度分辨力主要受噪声的影响 受光通量的影响 重建算法可影响密度分辨力 高分辨力重建算法改为软组织平滑的算法,则可减少噪声,使图像的密度分辨力提高 受焦点尺寸的影响
空间分辨力与螺距无关 不同重建方法得到的图像空间分辨力不同 空间分辨力与成像矩阵大小无关 空间分辨力与探测器数目成反比 空间分辨力与所扫物体密度有关
空间分辨力更高 静脉慢血流显示好 流动失相位较轻 受湍流的影响相对较小 后处理重建的图像质量较好
成像时间短 能消除呼吸伪影 成像范围大 图像空间分辨力较低 以上都不是
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 层厚越厚,图像的空间分辨力越低,密度分辨力降低 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
可用于鉴别肝肿瘤的良、恶性 能增加超声图像的细微分辨力 能通过透明成像模式发现小肿瘤 能更直观地显示组织结构或病灶的空间位置 实时三维超声成像的时间分辨力高于二维图像
接收器分辨力包括图像显示器 CT中的空间分辨力与接收器的分辨力无关 接收器分辨力的优劣不影响CT机的空间分辨力 接收器分辨力包括胶片 如果显示器的分辨力低于CT机的分辨力,系统分辨力无法在图像上得到体现。
可用于鉴别肝肿瘤的良、恶性 能增加超声图像的细微分辨力 能通过透明成像模式发现小肿瘤 能更直观地显示组织结构或病灶的空间位置 实时三维超声成像的时间分辨力高于二维图像
空间分辨力主要表示CT扫描成像平面上的分辨能力 空间分辨力也称横向分辨力 纵向分辨力的含义是扫描床移动方向或人体长轴方向的图像分辨力 纵向分辨力影响横断面图像质量 目前,64层螺旋CT的纵向分辨力可达0.4mm
声透镜聚焦能提高横向分辨力 电子环阵相控阵可提高横向和侧向分辨力 能达到全程动态接收聚焦的是电子聚焦 非电子聚焦的焦点位置可以不固定或固定 二维多阵元探头的聚焦效果更好