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Fundamentos Físicos y Equipos Tema 10

Total questions: 18

Worksheet time: 9mins

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1.

¿A qué se corresponde la matriz en imagen digital?

a)

Es cada uno de los cuadraditos de la imagen, todos del mismo tamaño y proporcionales al tamaño de la imagen.

b)

Es el conjunto de cuadrículas que forman la imagen total.

c)

Es un cubo tridimensional conformado por los cuadraditos de la imagen y la anchura del corte, que no se ve al ser una imagen en 3D.

d)

Es la zona de la imagen estudiada, el campo de visualización donde los detectores actúan con respecto a los rayos X enviados.

2.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la escala de grises en una imagen tomográfica es correcta?

a)

A cada píxel le corresponden varios niveles de atenuación que denotan la atenuación de los detectores circundantes.

b)

La escala de unidades Hounsfield toma de referencia la atenuación del agua.

c)

Los valores de atenuación en la escala arbitraria oscilan entre +1000 para el aire y -1000 para el hueso, corresponidendo el 0 al agua.

d)

La escala de valores de atenuación se corresponde al inverso de la escala de densidades obtenidas en la imagen.

3.

¿Cuál es el principio básico en el que se basa la reconstrucción de la imagen tomográfica?

a)

La atenuación exponencial de la intensidad del haz incidente al atravesar un medio material.

b)

La dispersión angular de los rayos X durante su paso a través del material.

c)

La variación cíclica de la frecuencia de los rayos X al atravesar diferentes medios.

d)

La interferencia constructiva de los rayos X durante la formación de la imagen tomográfica.

4.

El método de retroproyección...

a)

calcula la solución de la atenuación de cada píxel resolviendo un sistema de ecuaciones lineales.

b)

asigna en primer lugar un valor aleatorio a los píxeles para después ir modificándolo de forma iterativa hasta encontrar la solución.

c)

emplea la señal de cada vista individual en la dirección del rayo incidente, estableciendo el mismo valor a todos los píxeles del recorrido; e intersecciona todas las vistas para obtener la imagen final.

d)

emplea la transformada de Fourier para reconstruir de forma directa la imagen.

5.

El SFOV es...

a)

el campo de visualización de la imagen, el campo de visión de reconstrucción. Como un zoom sobre la zona a estudiar.

b)

es el campo de visión de escaneo. Determina la zona total irradiada de dentro del gantry.

c)

siempre más pequeño que el DFOV.

d)

es el campo de visión principal del estudio, haciendo innecesario modificar la imagen final.

6.

A mayor ancho de ventana...

a)

menor será el nivel de ventana.

b)

menor contraste, pues existirán menos grises por aumentar el rango de éstos.

c)

se visualizarán peor la densidades radiográficas, al existir un menor rango de grises.

d)

mayor será el nivel de ventana.

7.

Señale la respuesta correcta:

a)

Dentro de la amplitud de ventana, los tonos se verán grises. Por encima, se verán negros. Por debajo, se verán blancos.

b)

Dentro de la amplitud de ventana, los tonos se verán blancos. Por encima, se verán grises. Por debajo, se verán negros.

c)

Dentro de la amplitud de ventana, los tonos se verán grises. Por encima, se verán blancos. Por debajo, se verán negros.

d)

Dentro de la amplitud de ventana, los tonos se verán negros. Por encima, se verán blancos. Por debajo, se verán grises.

8.

La reconstrucción de la imagen multiplanar...

a)

trabaja con las imágenes coronales para obtener las imágenes axiales y sagitales.

b)

trabaja con las imágenes sagitales para obtener las imágenes axiales y coronales.

c)

trabaja con las imágenes axiales para obtener las imágenes coronales y sagitales.

d)

trabaja con las imágenes axiales obtenidas para obtener una reconstrucción tridimensional.

9.

Que una imagen sea de calidad en tomográfica computarizada implica...

a)

que la imagen sea lo más parecida posible a la imagen real, asignando valores de números CT a los píxeles similares a las densidades radiográficas obtenidas.

b)

que la imagen contenga gran cantidad de ruido, no sea uniforme ni lineal y presente grandes variaciones entre blancos y negros.

c)

que la imagen tenga una pequeña exactitud en la reproducción de las mínimas diferencias, impidiendo verlas.

d)

que las particularidades de la imagen sean difíciles de distinguir, requiriendo hacer las imágenes más grandes.

10.

La resolución espacial...

a)

es mayor cuanto mayor sea el tamaño del píxel.

b)

es menor cuanto menor sea el tamaño del píxel.

c)

permite hacer que dos objetos de la imagen se vean iguales y no se diferencien.

d)

es alta si el paso de un valor de referencia a otro se produce de forma brusca.

11.

La resolución temporal...

a)

se mide en minutos.

b)

es una medida de la velocidad a la que se adquieren las imágenes y los datos.

c)

para tener buena resolución temporal la imagen ha de obtenerse lo más lentamente posible, haciendo pasar el máximo tiempo entre corte y corte.

d)

se emplea en estudios de sistemas quietos, como el sistema nervioso.

12.

La sensibilidad a bajo contraste está relacionada con la resolución de contraste y...

a)

permite, para kilovoltajes bajos, obtener imágenes visibles de contraste bajo.

b)

permite, para kilovoltajes altos, obtener imágenes visibles de contraste alto.

c)

permite apreciar una imagen de alto contraste a la perfección.

d)

permite apreciar una imagen de bajo contraste a la perfección.

13.

La linealidad y la uniformidad son...

a)

son lo mismo, hacen referencia a que los números hounsfield han de ser lineales con respecto a la escala de grises.

b)

son lo mismo, hacen referencia a que los tonos de grises tienen un número hounsfield definido para cualquier lugar de la imagen.

c)

que los números hounsfield han de ser lineales con respecto a la escala de grises; y que los tonos de grises tienen un número hounsfield definido para cualquier lugar de la imagen, en ese orden.

d)

que los tonos de grises tienen un número hounsfield definido para cualquier lugar de la imagen; y que los números hounsfield han de ser lineales con respecto a la escala de grises, en ese orden.

14.

En el contexto de la tomografía computarizada, ¿cómo se define la Relación Señal/Ruido (SNR) y qué indica una SNR elevada en una imagen?

a)

La SNR es la relación entre el tamaño del píxel y la intensidad de la señal, y una SNR elevada indica mayor resolución espacial.

b)

La SNR es la relación entre la señal dada por el píxel y la señal del ruido de fondo, y una SNR elevada indica una imagen con mayor calidad y menor presencia de ruido.

c)

La SNR es la relación entre la velocidad de adquisición de imágenes y la resolución temporal, y una SNR elevada se asocia con una reconstrucción más rápida.

d)

La SNR es la relación entre la densidad del tejido y la energía de los rayos X utilizados, y una SNR elevada indica una mejor visualización de tejidos blandos.

15.

El artefacto que se ve en la imagen es...

a)

un artefacto por endurecimiento del haz

b)

un artefacto por movimiento.

c)

un artefacto por objeto metálico.

d)

un artefacto en anillo.

16.

El artefacto que se ve en la imagen es...

a)

un artefacto por endurecimiento del haz

b)

un artefacto por movimiento.

c)

un artefacto por objeto metálico.

d)

un artefacto en anillo.

17.

El artefacto que se ve en la imagen es...

a)

un artefacto por endurecimiento del haz

b)

un artefacto por movimiento.

c)

un artefacto por objeto metálico.

d)

un artefacto en anillo.

18.

El artefacto que se ve en la imagen es...

a)

un artefacto por endurecimiento del haz

b)

un artefacto por movimiento.

c)

un artefacto por objeto metálico.

d)

un artefacto en anillo.