問題一覧
1
dx=cΔt/2
2
TOF実効感度は被写体の直径に影響する。, TOF実効感度はTOF時間分解能に影響する。
3
信号雑音比に影響しない。
4
ギブスアーチファクト
5
集積の輪郭部分の画素値が高くなる。
6
Dixon法により水画像と脂肪画像を作成する。, Ultra short-TE法は骨構造の推定が可能である。
7
減弱率は消滅光子の発生位置に依存する。
8
減弱補正
9
FDR法, CBC法
10
⁶⁸Ge-⁶⁸Ga, ¹³⁷Cs
11
減弱係数への変換テーブルは核種ごとに設定する。
12
SSS法は線源を用いて測定された応答関数を用いる。, エネルギースペクトラムを用いた方法は視野外からの散乱線を考慮しない。
13
遅延同時計数法によって散乱同時計数を補正する。
14
TCT法, Chang法
15
0.94
16
正確な光子数の割り出しが可能である。, 物理的サイズを小さくすることができる。
17
クリスタルサイズが小さいほど空間分解能は高い。
18
125
19
波高分析器ーーーー散乱線除去, 抵抗マトリクス方式計算回路ーーーーシンチレーション位置検出
20
単検出器を回転させてデータを収集する。
21
近接してデータを収集する。
22
Ramachandranフィルタは雑音除去に用いる。
23
最適なサンプリング角度は画素サイズで決定される。
24
近似回数が多いほど雑音が低減する。
25
偶発同時計数は遅延同時計数により推定できる。
26
波高分析回路ーーーーエネルギー弁別
27
光電子増倍管の不良
28
検出器の軌道は円軌道よりも近接軌道の方が空間分解能は高い。
29
スラントホールーーーー斜め方向から撮影する。
30
発光減衰時間が短い。, エネルギー分解能が良い。
31
Butterworthフィルタは低域通過フィルタである。
32
²⁰¹Tl
33
収集カウントが4倍になるとSN比は2倍になる。
34
感度の不均一, 回転中心のずれ
35
ピクセルごとに補正する。, クロストーク補正に有用である。
36
¹²³Iーーーー²⁰¹Tl
37
感度は2D収集よりも3D収集の方が高い。
38
Ro²=Ri²+Rc²
39
medianフィルタは周波数空間で処理を行う。
40
平行多孔コリメータの空間分解能は線源からの距離に依存する。
41
偶発同時計数は投与量に比例する。
42
陽電子の飛程が長い方が得られる画像の空間分解能は高い。
43
2核種同時収集が可能である。, 検査室の遮へいが容易である。
44
ZnS(Ag)
45
検査時間を短縮できる。
46
1検出器型で心筋SPECTは180度収集が可能である。
47
SPECT均一性
48
黄変すると感度均一性が低下する。
49
6
50
3.0
51
体重, 投与薬剤の放射能量
52
コリメータ隔壁厚が薄いほどペネトレーションを起こしやすい。
53
OS-EM法--画像再構成
54
真の計数率の2乗に比例する。
55
S/Nは雑音等価計数率の平方根に等しい。, 3D収集ではある放射能濃度を境に急激に減少する。
56
PETの定量化にはドーズキャリブレータの校正は必要ない。
57
15
58
核種ごとの換算定数が設定されている。
59
測定する核種の違いによる補正係数が設定されている。
60
ウェル型シンチレーションカウンタは試料の液量依存性がある。, ウェル型電離箱放射能測定装置は測定する試料の放射能が高いほど短時間で測定できる。
61
軌道電子捕獲では質量数が変化しない。
62
確認試験-ガスクロマトグラフィ
63
18Oをターゲットとすることができる。
64
自動合成装置, ホットラボ室, サイクロトロン
65
ピンホール , コンバージング
66
エネルギー分解能
67
回転中心のずれ, 検出器の感度不均一
68
検査時間を短縮できる。
69
エネルギー分解能が良い。, 発光減衰時間が短い。
70
光電子増倍管より時間分解能は高い。, 物理的サイズを小さくすることができる。
71
減弱補正にはX線CT像を用いる。
72
半導体カメラの計数率特性はシンチレーションカメラより優れている。
73
計数率特性に優れる。
74
18F
75
81mKr, 99mTc
76
感度が高い。, 定量性が良い。
77
ブランクスキャン, トランスミッションスキャン
78
18F-FDG---難治性部分てんかんの焦点検索
79
100
電気工学再試験
電気工学再試験
Y · 10問 · 1年前電気工学再試験
電気工学再試験
10問 • 1年前「病理学」第2回の復習(4/16)
「病理学」第2回の復習(4/16)
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7問 • 1年前「放射線治療機器工学」第3回の復習(4/30)
「放射線治療機器工学」第3回の復習(4/30)
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「放射線治療機器工学」第3回の復習(4/30)
5問 • 1年前「放射線治療機器工学」第4回の復習(5/7)
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5問 • 1年前「放射線治療機器工学」第5回の復習(5/21)
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5問 • 1年前「放射線治療機器工学」第10回の復習(6/18)
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5問 • 1年前放射線安全管理学(2024前期)
放射線安全管理学(2024前期)
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61問 • 1年前診療画像機器工学(X線)
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診療画像機器工学(X線)
267回閲覧 • 69問 • 1年前令和5年度 放射線治療技術学Ⅱ 第1回中間試験
令和5年度 放射線治療技術学Ⅱ 第1回中間試験
Y · 3回閲覧 · 30問 · 1年前令和5年度 放射線治療技術学Ⅱ 第1回中間試験
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3回閲覧 • 30問 • 1年前標識化合物の合成法
標識化合物の合成法
Y · 34問 · 1年前標識化合物の合成法
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34問 • 1年前2年後期 放射線計測学テスト範囲 国試過去問抽出
2年後期 放射線計測学テスト範囲 国試過去問抽出
Y · 67問 · 1年前2年後期 放射線計測学テスト範囲 国試過去問抽出
2年後期 放射線計測学テスト範囲 国試過去問抽出
67問 • 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ①
臨床医学 後期 第16〜30回 ①
Y · 77問 · 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ①
臨床医学 後期 第16〜30回 ①
77問 • 1年前治療技術確認問題抽出(第2回中間用)
治療技術確認問題抽出(第2回中間用)
Y · 30問 · 1年前治療技術確認問題抽出(第2回中間用)
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30問 • 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ②
臨床医学 後期 第16〜30回 ②
Y · 76問 · 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ②
臨床医学 後期 第16〜30回 ②
76問 • 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ③
臨床医学 後期 第16〜30回 ③
Y · 80問 · 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ③
臨床医学 後期 第16〜30回 ③
80問 • 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ④
臨床医学 後期 第16〜30回 ④
Y · 82問 · 1年前臨床医学 後期 第16〜30回 ④
臨床医学 後期 第16〜30回 ④
82問 • 1年前問題一覧
1
dx=cΔt/2
2
TOF実効感度は被写体の直径に影響する。, TOF実効感度はTOF時間分解能に影響する。
3
信号雑音比に影響しない。
4
ギブスアーチファクト
5
集積の輪郭部分の画素値が高くなる。
6
Dixon法により水画像と脂肪画像を作成する。, Ultra short-TE法は骨構造の推定が可能である。
7
減弱率は消滅光子の発生位置に依存する。
8
減弱補正
9
FDR法, CBC法
10
⁶⁸Ge-⁶⁸Ga, ¹³⁷Cs
11
減弱係数への変換テーブルは核種ごとに設定する。
12
SSS法は線源を用いて測定された応答関数を用いる。, エネルギースペクトラムを用いた方法は視野外からの散乱線を考慮しない。
13
遅延同時計数法によって散乱同時計数を補正する。
14
TCT法, Chang法
15
0.94
16
正確な光子数の割り出しが可能である。, 物理的サイズを小さくすることができる。
17
クリスタルサイズが小さいほど空間分解能は高い。
18
125
19
波高分析器ーーーー散乱線除去, 抵抗マトリクス方式計算回路ーーーーシンチレーション位置検出
20
単検出器を回転させてデータを収集する。
21
近接してデータを収集する。
22
Ramachandranフィルタは雑音除去に用いる。
23
最適なサンプリング角度は画素サイズで決定される。
24
近似回数が多いほど雑音が低減する。
25
偶発同時計数は遅延同時計数により推定できる。
26
波高分析回路ーーーーエネルギー弁別
27
光電子増倍管の不良
28
検出器の軌道は円軌道よりも近接軌道の方が空間分解能は高い。
29
スラントホールーーーー斜め方向から撮影する。
30
発光減衰時間が短い。, エネルギー分解能が良い。
31
Butterworthフィルタは低域通過フィルタである。
32
²⁰¹Tl
33
収集カウントが4倍になるとSN比は2倍になる。
34
感度の不均一, 回転中心のずれ
35
ピクセルごとに補正する。, クロストーク補正に有用である。
36
¹²³Iーーーー²⁰¹Tl
37
感度は2D収集よりも3D収集の方が高い。
38
Ro²=Ri²+Rc²
39
medianフィルタは周波数空間で処理を行う。
40
平行多孔コリメータの空間分解能は線源からの距離に依存する。
41
偶発同時計数は投与量に比例する。
42
陽電子の飛程が長い方が得られる画像の空間分解能は高い。
43
2核種同時収集が可能である。, 検査室の遮へいが容易である。
44
ZnS(Ag)
45
検査時間を短縮できる。
46
1検出器型で心筋SPECTは180度収集が可能である。
47
SPECT均一性
48
黄変すると感度均一性が低下する。
49
6
50
3.0
51
体重, 投与薬剤の放射能量
52
コリメータ隔壁厚が薄いほどペネトレーションを起こしやすい。
53
OS-EM法--画像再構成
54
真の計数率の2乗に比例する。
55
S/Nは雑音等価計数率の平方根に等しい。, 3D収集ではある放射能濃度を境に急激に減少する。
56
PETの定量化にはドーズキャリブレータの校正は必要ない。
57
15
58
核種ごとの換算定数が設定されている。
59
測定する核種の違いによる補正係数が設定されている。
60
ウェル型シンチレーションカウンタは試料の液量依存性がある。, ウェル型電離箱放射能測定装置は測定する試料の放射能が高いほど短時間で測定できる。
61
軌道電子捕獲では質量数が変化しない。
62
確認試験-ガスクロマトグラフィ
63
18Oをターゲットとすることができる。
64
自動合成装置, ホットラボ室, サイクロトロン
65
ピンホール , コンバージング
66
エネルギー分解能
67
回転中心のずれ, 検出器の感度不均一
68
検査時間を短縮できる。
69
エネルギー分解能が良い。, 発光減衰時間が短い。
70
光電子増倍管より時間分解能は高い。, 物理的サイズを小さくすることができる。
71
減弱補正にはX線CT像を用いる。
72
半導体カメラの計数率特性はシンチレーションカメラより優れている。
73
計数率特性に優れる。
74
18F
75
81mKr, 99mTc
76
感度が高い。, 定量性が良い。
77
ブランクスキャン, トランスミッションスキャン
78
18F-FDG---難治性部分てんかんの焦点検索
79
100