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医学影像物理 习题(完全版)(13)

来源:网络收集 时间:2026-07-30
导读: 或者说光子探测器的响应正比于单位时间吸收的光子数。而且,欲使材料中的电子从体内逸出,或从束缚态激发到自由导电状态,吸收的光子能量h??hc/?必须超过某一确定值。换言之,对于给定材料制成的某种光子探测器,入

或者说光子探测器的响应正比于单位时间吸收的光子数。而且,欲使材料中的电子从体内逸出,或从束缚态激发到自由导电状态,吸收的光子能量h??hc/?必须超过某一确定值。换言之,对于给定材料制成的某种光子探测器,入射辐射波长必须小于某一极限值?c才能产生特定的光子效应。这个极限波长?c叫做该光子效应的长波限。

10-4 成像探测器的工作原理?

答:如果移动光学系统或探测器,使它在象平面上扫描,则可得到象平面上辐射分布的时间顺序的“图像”,它正好对应于物面的辐射分布。此外,若把成像探测器看作无数个单元探测器构成,其中每个响应像面上所在点的辐照度,那末,两类探测器的关键差别是观测时间不同:成像探测器对整个像不间断地响应,而单元探测器则必须依次探测各个象素。根据这种考虑,可将多个单元探测器按线阵或面阵的结构组合成多元(或镶嵌式)列阵成像探测器。

10-5 热探测器是根据什么引起探测材料某一物理性质变化而工作的? A.热效应 B.磁效应 C.光效应 D.压电效应 正确答案:A

10-6 TTM红外成像技术是通过建立人体的什么理论,对体表温度进行层析从而获得人体体内辐射热源的位深度和数值的。

A.热效应理论 B. 热电模拟 C.红外辐射理论 D. 电导理论 正确答案:B

10-7 在热电类比关系中,人体内部的热源S可以等效为? A.电流I B. 电压US C. 电阻R D. 电功率P 正确答案:B

10-8 对于给定材料制成的某种光子探测器,入射辐射波长有何限制才能产生特定的光电效应。

A.必须大于某一极限值?c B. 必须等于某一极限值?c C. 无任何限制 D. 必须小于某一极限值?c 正确答案:D

10-9 红外热像仪成像的顺序依次为:

A.计算机图像处理、红外传感器、信号放大及转换、光学会聚系统 B. 光学会聚系统、信号放大及转换、红外传感器、计算机图像处理

C. 光学会聚系统、红外传感器、信号放大及转换、计算机图像处理 D. 光学会聚系统、信号放大及转换,红外传感器、计算机图像处理 正确答案:C

10-10 红外热像仪可用于医学诊断的原理?

答:凡是温度高于绝对零度的物体均发射出红外辐射。人的体温37℃,人体皮肤的发射率0.98,可近似为一种300K 的黑体。当室温低于体温时,人体即通过皮肤发射出肉眼看不见的红外辐射能量,该能量的大小及分布与温度成正比。当人体某些部位患病时,通常存在温度的变化,有的温度升高(如炎症,肿瘤等),有的温度降低(如脉管炎,动脉硬化等)。借助于红外成像技术可以清晰地、准确地、及时地发现人体由于不同原因而引起的微小的温度变化。

10-11 红外热像仪原理?

答:红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光-机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光-机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光-机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应。

10-12 新一代的热像仪的技术特点?

答:属新一代的热成像装置,在性能上大大优于光-机扫描式热像仪,有逐步取代光-机扫描式热像仪的趋势。其关键技术是探测器由单片集成电路组成,被测目标的整个视野都聚焦在上面,并且图像更加清晰,使用更加方便,仪器非常小巧轻便,同时具有自动调焦图像冻结,连续放大,点温、线温、等温和语音注释图像等功能,仪器采用PC卡,存储容量可高达500幅图像。

10-13 红外热像仪的性能参数有哪些?

答:视场、空间分辨率、温度分辨率、帧时、测温范围、波长范围等。 10-14 红外热像仪的成像方法?

答:红外热像仪将人体发出的不可见红外辐射能量,通过光-机扫描系统,光电转换探测器,信号处理系统转变为可见的图像信号,显示在监视器上。图像的灰度表示温度的高低,用亮表示温度高,暗表示温度低。或用暖色和冷色表示

温度高低。人体脏腑器官,或体内组织发生病变时,如有温度的变化,通过导热,在皮肤表面产生温度变化,在其对应的体表或穴位出现热区或冷区。然后通过辐射传热,被红外热像仪接收,以热像图形式表现出来。医用红外热像仪是接受人体表面的不同部位上辐射出的不同强度的红外线,通过光机扫描将红外辐射能量转为电子视频信号,经过处理后形成被测物体的红外热像图像,用来进行疾病的诊断和人体功能状态的分析及研究,是一种应用领域非常广泛的诊断仪器。 10-15 红外热像仪的临床应用?

答:温度高低程度与病灶有一定的对应关系,已经找出一些规律并制定出了一些标准和规范。红外热成像能精确给出人体温度分布,用以研究人体健康情况,是一种无创的检查手段。很多疾病都会引起温度改变,所以热像检查适合体检及临床应用,如头部、颈部、胃肠、乳腺、肺部、肝、胆、心血管、前列腺、脊椎、四肢血管等,特别是炎症、肿瘤、周围神经疾病的诊断,对疼痛,腹腔不明出血等疑难病症提示尤为突出,判断是充血性炎症,还是缺血性炎症(含妇科)非常明显。由于仪器温度灵敏度极高,人体功能性改变,便可提前发现阳性改变,这样不仅在临床阶段使用,而且可以提前到预防和保健阶段,这种无创伤检测手段会越来越受到关注和欢迎。

10-16 红外热像仪与其他诊断方法相比较的优势?

答:实践证明,疾病在出现结构和形态变化之前,病灶区即呈现温度的变化,而且变化范围的大小、形状和温差的大小又反映了疾病的性质和程度。所以,医用红外热像仪可以提前阳性发现期,为患者赢得了宝贵的确诊时间,实现早期治疗。医用红外热像仪是被动接受人体组织红外辐射而形成诊断结果的,同X光等其他设备仪器相比,从根本上避免了射线、强磁场以及标记药物等对人体的伤害,呈现出鲜明的无害化特点。因而图像质量好,符合临床应用的要求。

10-17 热扫描成像的特点?

答:热扫描成像系统(Thermo Scanner Imaging System),也称热断层成像系统(thermal texture maps system,TTM),简称热断层或热CT。该系统与一般红外线热像仪不同之处是经过热断层可以测出热源的深度及热辐射值。探测器灵敏度高,能测出人体内部由于功能异常而产生的0.1 相对热辐射度的变化,可对人体全身各部位进行扫描。这种扫描系统的优点是被动接受人体的热辐射,不象其它医学影像设备需用X射线、超声波、放射性核素、强磁场等通过人体,因而

对人体无损害,对环境无污染,被许多环保组织称之为绿色CT。它与以往的组织形态学影像技术不同,开辟了以功能学为主的医学影像技术新领域,同时还具有目前其它影像诊断设备所无法做到的人体器官代谢功能影像显示。 10-18 TTM与红外热像仪的区别?

答:该系统与一般红外热像仪不同之处是经过热断层可以测出热源的深度、形状、及热辐射值。探测器灵敏度高。经临床使用证明其综合诊断功能已优于目前世界先进的其它类型影像诊断设备,是九十年代继X-CT、MRI、彩超等医学影像技术之后又一新兴的计算机断层扫描技术。

10-19 TTM热扫描原理?

答:人体内部的细胞在进行新陈代谢的过程中产生热量,形成热辐射,不同细胞产生的热量 …… 此处隐藏:2098字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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