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下列选项中,关于“透过人体后的射线”的正确叙述是( )。

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X线管发射的 X线不具有任何医学信号  人体被照射后即形成可视图像  透过人体射线载有被照体信息  透过人体射线为不均匀分布的射线  X线对比度即 X线影像相邻两处的密度差  
探测X线管的管电压  探测X线管的管电流  探测透过人体检查部位后的X线量  探测透过人体检查部位的X线波长  探测人体检查部位吸收的X线量  
IP由基层荧光体层和保护层构成  透过人体的X线光子以潜影形式储存在荧光层的晶体内  透过人体的X线光子被IP转换成数字图像  IP在读出装置接受激光束扫描  激发束激发出的荧光与潜影成正比  
一次射线  二次射线  透射线  原发射线  散射线  
利用透过人体的X线,直接使胶片感光的成像方法  利用透过人体的X线,首先记录于影像板上,然后经激光读取影像板上的潜影,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法  利用透过人体的X线,在荧光成像基础上进行缩微摄片的成像方法  利用透过人体的X线,首先由弧形排列的探测器取得信息,经计算机处理而获得的重建断层图像的成像方法  利用透过人体的X线,直接用平板探测器等类似的电子暗盒取得信息,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法  
利用透过人体的X线,直接使胶片感光的成像方法  利用透过人体的X线,首先记录于影像板上,然后经激光读取影像板上的潜影,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法  利用透过人体的X线,在荧光成像基础上进行缩微摄片的成像方法  利用透过人体的X线,首先由弧形排列的探测器取得信息,经计算机处理而获得的重建断层图像的成像方法  利用透过人体的X线,直接用平板探测器等类似的电子暗盒取得信息,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法  
一次射线  二次射线  透射线  原发射线  散射线  
X线透过被照体后形成X线影像信息  X线管发出的X线强度很不均匀  X线影像的形成是利用X线的穿透性  X线透过被照体后形成的X线强度差异为射线对比度  X线透过人体的散射线给照片带来灰雾  
X线球管与探测器是一个精确的准直系统  球管和探测器围绕受检者旋转是为了采样  X线球管产生的射线是经过有效滤过的  探测器接收到的是透过人体后的衰减射线  探测器将接收到的衰减射线转换为光信号(模拟信号)  
利用透过人体的X线,直接使胶片感光的成像方法  利用透过人体的X线,首先记录于影像板上,然后经激光读取影像板上的潜影,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法  利用透过人体的X线,在荧光成像基础上进行缩微摄片的成像方法  利用透过人体的X线,首先由弧形排列的探测器取得信息,经计算机处理而获得的重建断层图像的成像方法  利用透过人体的X线,直接用平板探测器等类似的电子暗盒取得信息,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法  
指数衰减关系  线性衰减关系  与距离平方成正比  康普顿散射效应关系  透射线强度是原射线强度的一半  
是减弱后的射线  具有X线对比度  具有肢体对 X线吸收后的差异  具有肢体的信息  是肉眼观察不到的 影像信息  
X线穿过人体后形成对比度成像  人体组织密度越大,透过的射线量越少  含气的组织器官密度小,显示为高信号  钙化灶密度高,信号也高  无气体和骨伪影干扰,后颅凹病变清晰可见  
X线穿过人体时产生散射线  X线波长越短,产生的散射线越少  受照射面积越小,产生的散射线越少  散射线导致照片对比度下降  散射线导致照片模糊  
利用透过人体的X线,直接使胶片感光的成像方法  利用透过人体的X线,首先记录于影像板上,然后经激光读取影像板上的潜影,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法  利用透过人体的X线,在荧光成像基础上进行缩微摄片的成像方法  利用透过人体的X线,首先由弧形排列的探测器取得信息,经计算机处理而获得的重建断层图像的成像方法  利用透过人体的X线,直接用平板探测器等类似的电子暗盒取得信息,经计算机处理后获得数字化图像的成像方法  
X线球管和探测器是一个精准的准直系统  球管和探测器围绕受检者旋转是为了采样  X线球管产生的射线是未经过任何过滤的原始射线  射线束的宽度是根据层厚大小设置并严格准直的  探测器接收的是透过人体后的衰减射线  
对未通过人体的参考射线束进行测量  对通过人体后的衰减射线进行测量  将这些数据编码成二进制数据  将这些二进制数据送往计算机  只对通过人体后的衰减射线束进行测量,对其他射线束无需测量  

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