核医学機器工学
問題一覧
1
ピンホール型は被写体を拡大撮像する
2
分解能と感度は相反関係にある
3
収集時間
4
18F-FDG→難治性部分てんかんの焦点検索
5
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
6
クリスタルサイズが小さいほど空間分解能は高い
7
単検出器を回転させて収集する
8
実行原子番号が小さい
9
ZnS(Ag)
10
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できる
11
平行多孔型コリメータの空間分解能は線源からの距離に依存する。
12
スラントホール→斜め方向から撮影する
13
黄変すると感度均一性が低下する
14
Ro²=Ri²+Rc²
15
波高分析器→散乱線除去, 抵抗マトリックス方式計算回路→シンチレーション位置検出
16
波高分析回路→エネルギー弁別
17
光電子増倍管の不良
18
1検出器型でも心筋SPECTは180度収集が可能である。
19
収集カウントが4倍になるとSN比は2倍になる。
20
検出器の軌道は円軌道よりも近接軌道のほうが空間分解能が高い。
21
最適なサンプリング角度は画素サイズで決定される。
22
近接してデータを収集する。
23
123I-201Tl
24
201Tl
25
OS-EM法→画像再構成
26
Medianフィルタは周波数空間で処理を行う。
27
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。
28
Butterworthフィルタは低域通過フィルタである。
29
TCT法, Chang法
30
減弱係数への変換テーブルは核種ごとに設定する。
31
CBC法, FDR法
32
近似回数が多いほど雑音が低下する。
33
Ramachandranフィルタは雑音防止に用いる。
34
SPECT均一性
35
感度の不均一, 回転中心のずれ
36
感度は2D収集よりも3D収集のほうが高い。
37
検査時間を短縮できる。
38
偶発同時計数は遅延同時計数法により推定できる。
39
遅延同時計数法により散乱同時計数を補正する。
40
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。
41
⁶⁸Ge-⁶⁸Ga, ¹³⁷Cs
42
減弱補正
43
減弱率は消滅光子の発生位置に依存する。
44
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。
45
集積の輪郭部分の画素値が高くなる。
46
ギブスアーチファクト
47
信号雑音比に影響しない。
48
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。
49
dx=c×dt/2
50
体重, 投与薬剤の放射能量
51
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。
52
軌道電子捕獲では質量数が変化しない。
53
確認試験→ガスクロマトグラフィー
54
¹⁸Oをターゲットとすることができる。
55
自動合成装置, ホットラボ室, サイクロトロン
医療画像情報学
医療画像情報学
田園 · 42問 · 3年前医療画像情報学
医療画像情報学
42問 • 3年前放射線物理学
放射線物理学
田園 · 44問 · 2年前放射線物理学
放射線物理学
44問 • 2年前放射線計測学I
放射線計測学I
田園 · 50問 · 2年前放射線計測学I
放射線計測学I
50問 • 2年前核医学検査技術学Ⅰ
核医学検査技術学Ⅰ
田園 · 45問 · 2年前核医学検査技術学Ⅰ
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45問 • 2年前病理学
病理学
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100問 • 2年前診療画像機器工学(X線)
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田園 · 70問 · 1年前放射線生物学
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1
ピンホール型は被写体を拡大撮像する
2
分解能と感度は相反関係にある
3
収集時間
4
18F-FDG→難治性部分てんかんの焦点検索
5
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
6
クリスタルサイズが小さいほど空間分解能は高い
7
単検出器を回転させて収集する
8
実行原子番号が小さい
9
ZnS(Ag)
10
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できる
11
平行多孔型コリメータの空間分解能は線源からの距離に依存する。
12
スラントホール→斜め方向から撮影する
13
黄変すると感度均一性が低下する
14
Ro²=Ri²+Rc²
15
波高分析器→散乱線除去, 抵抗マトリックス方式計算回路→シンチレーション位置検出
16
波高分析回路→エネルギー弁別
17
光電子増倍管の不良
18
1検出器型でも心筋SPECTは180度収集が可能である。
19
収集カウントが4倍になるとSN比は2倍になる。
20
検出器の軌道は円軌道よりも近接軌道のほうが空間分解能が高い。
21
最適なサンプリング角度は画素サイズで決定される。
22
近接してデータを収集する。
23
123I-201Tl
24
201Tl
25
OS-EM法→画像再構成
26
Medianフィルタは周波数空間で処理を行う。
27
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。
28
Butterworthフィルタは低域通過フィルタである。
29
TCT法, Chang法
30
減弱係数への変換テーブルは核種ごとに設定する。
31
CBC法, FDR法
32
近似回数が多いほど雑音が低下する。
33
Ramachandranフィルタは雑音防止に用いる。
34
SPECT均一性
35
感度の不均一, 回転中心のずれ
36
感度は2D収集よりも3D収集のほうが高い。
37
検査時間を短縮できる。
38
偶発同時計数は遅延同時計数法により推定できる。
39
遅延同時計数法により散乱同時計数を補正する。
40
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。
41
⁶⁸Ge-⁶⁸Ga, ¹³⁷Cs
42
減弱補正
43
減弱率は消滅光子の発生位置に依存する。
44
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。
45
集積の輪郭部分の画素値が高くなる。
46
ギブスアーチファクト
47
信号雑音比に影響しない。
48
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。
49
dx=c×dt/2
50
体重, 投与薬剤の放射能量
51
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。
52
軌道電子捕獲では質量数が変化しない。
53
確認試験→ガスクロマトグラフィー
54
¹⁸Oをターゲットとすることができる。
55
自動合成装置, ホットラボ室, サイクロトロン