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Worksheets2025-07-29
Total questions: 100
Worksheet time: 2hrs 40mins
Name
Class
Date
1.
내강용 프로브를 표준 탐촉자보다 사용할 때 가장 큰 장점은?
a)
곡선 형태로 초점 향상
b)
저주파로 더 깊은 침투
c)
사이드 로브 감소
d)
검사 부위 가까워 고주파 사용 가능
e)
생체 영향 적음
2.
주어진 탐촉자에서 얻을 수 있는 최고의 축 방향 해상도는 어떻게 정의되는가?
a)
SPL의 2배
b)
SPL의 4배
c)
SPL의 1/2
d)
SPL의 1/4
e)
SPL과 동일
3.
인접한 구조를 구분할 수 있는 영상 장치의 능력을 설명하는 용어는?
a)
해상도
b)
투과성
c)
듀티 사이클
d)
간섭
e)
반사
4.
압전 결정에 압력이 가해지면 어떤 현상이 발생하는가?
a)
전기 신호가 생성됨
b)
온도가 상승함
c)
전파가 방출됨
d)
광자가 방출됨
e)
형광성을 띔
5.
이 이미지를 얻기 위해 사용된 트랜스듀서 유형은 무엇인가요?
a)
선형 배열
b)
섹터형
c)
위상 배열
d)
마이크로 콘벡스
e)
커브드 배열
6.
스탠드오프 패드를 사용할 때 이미지 향상에 가장 기여하는 주요 이점은 무엇인가요?
a)
크리스탈과 임피던스 매칭
b)
속도 증가로 파장 감소
c)
거리 증가로 음향 초점에 정렬
d)
경계 완화 및 산란 감소
e)
리버버레이션 및 로브 제거
7.
음향 스캔 라인마다 모든 요소를 발사하고 시간 지연으로 빔을 조정하는 배열 트랜스듀서는?
a)
선형 분절 배열
b)
커브드 배열
c)
애뉴럴 배열
d)
선형 시퀀셜 배열
e)
위상 배열
8.
위상 배열 트랜스듀서가 생성하는 영상의 형태는 다음 중 어느 것과 가장 유사한가요?
a)
A
b)
B
c)
C
d)
D
e)
E
9.
선형 배열은 다음 중 어떤 영상 형태를 생성할 수 있나요?
a)
A 또는 B
b)
B 또는 C
c)
C 또는 D
d)
D 또는 E
e)
A, C, 또는 E
10.
다음 중 어떤 요소를 증가시키면 축 방향 해상도가 향상될까요?
a)
펄스 지속 시간
b)
펄스 길이
c)
주파수
d)
주기
e)
집속
11.
현대 초음파 장비에서 가장 우수한 해상도 지표는 무엇인가요?
a)
콘트라스트
b)
축 해상도
c)
종 방향 해상도
d)
시간 해상도
e)
측면 해상도
12.
초음파 영상에서 대비 해상도를 개선하려면 어떻게 해야 하나요?
a)
섹터 폭을 넓힌다
b)
집속 영역 수를 줄인다
c)
2D 또는 매트릭스 어레이 트랜스듀서를 사용한다
d)
위상 배열 트랜스듀서를 사용한다
e)
커브 배열 트랜스듀서를 사용한다
13.
엘리베이션 분해능이 낮은 트랜스듀서를 사용할 때 가장 자주 발생하는 문제는 무엇인가요?
a)
음파 경로와 평행하게 가까이 있는 구조물 구분 불가
b)
음파 경로와 수직이며 탐촉자 길이 축과 평행한 구조물 구분 불가
c)
밀집 조직 투과 불가
d)
작은 낭성 구조 명확히 시각화 어려움
e)
빠르게 움직이는 구조 정확히 표현 불가
14.
프레임률(frame rate)을 높이기 위해 취할 수 있는 방법은?
a)
집속 영역 수 줄이기
b)
라인 밀도 줄이기
c)
섹터 폭 줄이기
d)
위 모든 방법
e)
위 방법 모두 아님
15.
다음 중 side lobe 또는 grating lobe를 생성하는 탐촉자는?
a)
기계식 섹터
b)
선형 시퀀셜 배열
c)
페이즈드 배열
d)
컨벡스 배열
e)
위의 모든 보기
16.
혈관 영상을 촬영할 때 가장 적합한 탐촉자 유형은?
a)
기계식 섹터
b)
선형 배열
c)
페이즈드 배열
d)
컨벡스 배열
e)
원형 배열
17.
심장 영상을 촬영할 때 가장 적합한 탐촉자 유형은?
a)
기계식 섹터
b)
선형 배열
c)
페이즈드 배열
d)
컨벡스 배열
e)
원형 배열
18.
조직 등가 팬텀으로 평가할 수 없는 항목은 무엇인가요?
a)
축 분해능
b)
측 분해능
c)
명암도 분해능
d)
슬라이스 두께
e)
시간 분해능
19.
3.5MHz에서 5.0MHz로 주파수를 높일 경우 어떤 결과가 나타나는가?
a)
음파 전파 속도 증가
b)
펄스 길이 증가
c)
침투도 증가
d)
펄스 반복 주파수 감소
e)
파장 감소
20.
초음파 영상의 측면 방향에서 세부 묘사가 떨어진다면, 어떤 조치를 통해 개선할 수 있을까요?
a)
초점 영역 수를 줄인다.
b)
스캔 라인 밀도를 증가시킨다.
c)
탐촉자 주파수를 낮춘다.
d)
프레임 평균(지속성)을 증가시킨다.
e)
다이내믹 레인지를 증가시킨다.
21.
감쇠가 심한 조직을 검사할 때, 다음 중 조직을 통과하는 음파의 침투력을 가장 효과적으로 향상시킬 수 있는 방법은 무엇입니까?
a)
다이내믹 레인지 감소
b)
근거리 TGC 감소
c)
낮은 주파수 탐촉자 선택
d)
스캔 라인 밀도 증가
e)
그레이스케일 맵 변경
22.
이 이미지는 선형 배열 탐촉자로 얻은 것으로, 사다리꼴 시야를 통해 시야가 확장됩니다. 이 사다리꼴 형태는 어떻게 만들어지나요?
a)
전자적 빔 조향
b)
사이드 로브
c)
그레이팅 로브
d)
기계적 요소 조향
e)
거울 반사
23.
아래 이미지에서, 몇 개의 송신 초점 영역이 사용되고 있습니까?
a)
표시되어 있지 않음
b)
1개
c)
2개
d)
3개
e)
4개
24.
이 이미지를 얻을 때 사용된 탐촉자 유형은 무엇입니까?
a)
커브드 어레이
b)
페이즈드 어레이
c)
리니어 어레이
d)
기계식 섹터
e)
타이트 커브드 어레이
25.
위 그림과 같이 삼각형 형태의 영상 포맷을 생성하는 방법으로 가장 적절한 설명은?
a)
기계적 조향
b)
소그룹 전자 조향
c)
대부분의 요소를 동시에 발사하고 시간 차로 조향하는 방식
d)
곡면 렌즈
e)
거울
26.
영상에서 공간 분해능을 개선하기 위해 빔 폭을 줄이는 가장 효과적인 방법은?
a)
집속
b)
개구 감소
c)
트랜스듀서 직경 감소
d)
트랜스듀서 너비 감소
e)
백킹 재료 증가
27.
가장 얇은 크리스털을 가진 트랜스듀서 주파수는?
a)
15MHz 중심 주파수
b)
10MHz 중심 주파수
c)
7MHz 중심 주파수
d)
5MHz 중심 주파수
e)
모두 동일함
28.
펄스파 트랜스듀서에서 축 해상도를 향상시키기 위해 SPL(공간 펄스 길이)을 줄이는 구성요소는?
a)
매칭층
b)
렌즈
c)
요소 (element)
d)
백킹 재료
e)
RF 실드
29.
원거리에서 선 밀도가 낮은 트랜스듀서는?
a)
선형 어레이
b)
커브드 어레이
c)
타이트 커브드 어레이
d)
페이즈드 어레이
e)
2, 3, 4번 모두
30.
트랜스듀서/피부 접촉면에서 반사를 줄이는 트랜스듀서 구성 요소는 무엇인가요?
a)
매칭층
b)
렌즈
c)
요소
d)
백킹 소재
e)
전자기파 차폐막
31.
축 분해능(axial resolution)을 향상시키는 요인은 무엇인가요?
a)
대역폭 증가
b)
펄스 길이 감소
c)
파장 감소
d)
보기 B와 C
e)
모든 보기
32.
사이드 로브(side lobe)란 무엇인가요?
a)
불균일한 트랜스듀서 요소
b)
전자적 스티어링 보조 펄스
c)
주 빔에서 벗어나 다른 방향으로 전파되는 음파
d)
음파의 비선형 전파
e)
트랜스듀서 측면 백킹 소재
33.
트랜스듀서 요소를 곡선형으로 만들거나 렌즈를 씌우는 목적은 무엇인가요?
a)
엘리베이션 방향(평면 외) 초점 조절
b)
크리스탈과 피부 사이의 임피던스 감소
c)
크리스탈 링잉 감소 및 축 해상도 향상
d)
전자파 간섭 감소
e)
모든 보기
34.
트랜스듀서 빔을 조향하여 선형 어레이에서 사다리꼴 모양(trapezoidal shape)의 디스플레이를 만든 경우 어떤 이점이 있는가요?
a)
측면 해상도 향상
b)
축 해상도 향상
c)
명암 대비 해상도 향상
d)
엘리베이션 해상도 향상
e)
시야(field of view) 향상
35.
자궁의 이미지를 생성하기 위해 사용된 트랜스듀서의 유형은 무엇인가요?
a)
선형 어레이
b)
위상 어레이
c)
단일소자 기계식
d)
강곡률 어레이
e)
섹터형
36.
자궁 이미지를 생성하는 데 사용된 탐촉자 유형은 무엇인가요?
a)
선형 배열
b)
위상 배열
c)
단일 소자 기계식
d)
강하게 굽은 배열
e)
섹터
37.
이전 문제의 탐촉자 유형과 관련된 단점은 무엇인가요?
a)
축 분해능이 깊이에 따라 저하된다
b)
측면 분해능이 깊이에 따라 저하된다
c)
다른 탐촉자에 비해 시야각이 제한된다
d)
시간 분해능이 다른 탐촉자에 비해 낮다
e)
고도 분해능이 다른 탐촉자에 비해 떨어진다
38.
위상배열탐촉자 유형과 관련된 장점은 무엇인가요?
a)
축 분해능 향상
b)
측면 분해능 향상
c)
시야각 향상
d)
시간 분해능 향상
e)
고도 분해능 향상
39.
도플러와 B-모드에서 사용하는 초음파 주파수의 차이를 가장 잘 설명한 것은 무엇인가요?
a)
도플러 주파수는 영상보다 일반적으로 낮다
b)
도플러 주파수는 영상보다 높다
c)
도플러 펄스는 영상보다 더 넓은 대역폭을 가진다
d)
도플러와 영상 주파수는 동일해야 한다
e)
도플러 주파수는 B-모드의 두 배이다
40.
탐촉자로부터 멀리 떨어진 지점에 초음파 빔을 초점을 맞추기 위해 유리한 방법은 무엇인가요?
a)
소자의 두께 증가
b)
소자의 직경 증가
c)
소자의 너비 감소
d)
소자의 주파수 감소
e)
소자의 곡률 증가
41.
다음 중 축 해상도에 가장 적은 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?
a)
감쇠 (Damping)
b)
빔 폭 (Beam width)
c)
주파수 (Frequency)
d)
펄스 길이 (Pulse duration)
e)
펄스 반복주파수 (Pulse frequency)
42.
공간 펄스 길이(SPL)는 다음 중 무엇과 같은가요?
a)
파장 × 펄스 내 사이클 수
b)
파장 − 펄스 내 사이클 수
c)
파장 × 축 해상도
d)
파장 × 빔 폭
e)
파장을 2로 나눈 값
43.
다중 송신 초점 영역을 사용하는 경우 단점은 무엇인가요?
a)
측방향 해상도 감소
b)
시간 해상도 감소
c)
고도 해상도 감소
d)
축 해상도 감소
e)
위 모든 보기
44.
다중 송신 초점 영역을 사용할 때 장점은 무엇인가요?
a)
측방향 해상도 향상
b)
시간 해상도 향상
c)
고도 해상도 향상
d)
축 해상도 향상
e)
위 모든 보기
45.
다음 중 측방향 해상도에 가장 적은 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?
a)
주파수
b)
초점 깊이
c)
빔 폭
d)
탐촉자 직경
e)
감쇠
46.
다음 중 볼륨 평균 효과가 가장 적은 탐촉자는 무엇인가요?
a)
기계식 단일 소자
b)
1.5D 또는 다중행 배열
c)
선형 배열
d)
위상 배열
e)
컨벡스 배열
47.
깊이가 다른 두 부위가 유사한 에코 발생을 보일 때 이를 구분하는 능력을 무엇이라 하나요?
a)
시간 해상도
b)
명암 해상도
c)
축 해상도
d)
측방향 해상도
e)
고도 해상도
48.
프레임률이 감소하는 설정은 무엇인가요?
a)
주파수 감소
b)
다이내믹 레인지 증가
c)
프레임 평균 증가
d)
섹터 폭 증가
e)
초점 영역 수 감소
49.
심장 초음파 검사에 가장 적합한 탐촉자 기술은 무엇인가요?
a)
곡선 배열
b)
강하게 곡선진 배열
c)
선형 배열
d)
위상 배열
e)
기계식 섹터
50.
깊이에 따른 감쇠를 보정하기 위해 조절해야 할 시스템 제어는 무엇인가요?
a)
다이내믹 레인지
b)
TGC
c)
송신 전력
d)
전체 수신 게인
e)
초점 위치
51.
수신기에서 발생하는 증폭의 양을 결정하는 시스템 제어는 무엇인가요?
a)
게인(Gain)
b)
음향 출력(Acoustic power)
c)
정류(Rectification)
d)
펄스 반복 주파수
e)
다이내믹 레인지
52.
출력 전력을 조절할 때 영향을 받는 시스템 구성 요소는 무엇인가요?
a)
펄서(Pulser)
b)
빔 포머
c)
스캔 변환기
d)
메모리
e)
수신기
53.
서로 다른 깊이에 위치한 유사 구조에서 수신된 에코 강도의 차이를 균등하게 맞추는 제어는 무엇인가요?
a)
다이내믹 레인지/압축
b)
정류
c)
시간 이득 보상(TGC)
d)
펄스 반복 주파수
e)
제거(Rejection)
54.
전자적 노이즈를 줄이기 위한 초음파 시스템의 방법은 무엇인가요?
a)
복조(Demodulation)
b)
보상(Compensation)
c)
정류(Rectification)
d)
증폭(Amplification)
e)
제거(Rejection)
55.
Read magnification으로 영상을 확대할 때, 관련이 없는 요소는 무엇인가요?
a)
전처리(Preprocessing)
b)
화소 크기 증가
c)
정지 영상에서의 수행
d)
해상도 손실
e)
보기 2, 4만 해당
56.
송신기가 탐촉자에 전압 펄스를 가하는 비율을 나타내는 용어는 무엇인가요?
a)
주기 (Period)
b)
펄스 반복 주파수 (PRF)
c)
깊이 이득 보상
d)
복조 (Demodulation)
e)
아포디제이션 (Apodization)
57.
실시간 영상에서 송신 초음파를 펄스 형태로 사용하는 이유는 무엇인가요?
a)
탐촉자가 과열된다
b)
결정체가 스트레스로 파손된다
c)
반사된 에코의 깊이 측정이 가능하다
d)
측방향 해상도 향상
e)
시간 해상도 향상
58.
수신된 신호 중 가장 약한 신호와 강한 신호 간의 차이를 줄이는 수신기 기능은 무엇인가요?
a)
증폭 (Amplification)
b)
보상 (Compensation)
c)
압축 (Compression)
d)
복조 (Demodulation)
e)
제거 (Rejection)
59.
다음 중 사용자 조정이 불가능한 수신기 기능은 무엇인가요?
a)
증폭
b)
보상
c)
복조
d)
제거
e)
보기 1과 4
60.
다음 중 후처리 기능에 해당하는 것은 무엇인가요?
a)
Write-zoom 확대
b)
주파수 변경
c)
그레이스케일 맵 할당
d)
스캔 라인 밀도
e)
음향 출력
61.
미세한 에코 변화가 있는 조직 간의 명암 대비를 향상시키기에 가장 도움이 되는 조정은 무엇인가요?
a)
음향 출력 감소
b)
스캔 라인 밀도 감소
c)
관심 부위의 리드 줌 확대
d)
그레이스케일 맵 변경
e)
수신 게인 전체 증가
62.
다음 중 아포디제이션, 빔 조향, 초점 및 개구 제어를 담당하는 초음파 장비 구성요소는 무엇인가요?
a)
빔 포머 (Beam former)
b)
수신기 (Receiver)
c)
메모리 (Memory)
d)
펄서 (Pulser)
e)
스캔 변환기 (Scan converter)
63.
조직을 통과하는 음파의 감쇠를 보정하기 위해 조절해야 하는 제어는 무엇인가요?
a)
다이내믹 레인지
b)
시간 이득 보상 (TGC)
c)
음향 출력
d)
제거 (Rejection)
e)
초점 조절
64.
송신 펄스의 강도를 증가시키기 위해 조절해야 하는 제어는 무엇인가요?
a)
수신 게인
b)
스캔 깊이
c)
출력 전력 (Output power)
d)
시간 이득 보상
e)
다이내믹 레인지
65.
디스플레이되는 에코의 다이내믹 레인지를 변경하기 위해 조절해야 하는 제어는 무엇인가요?
a)
압축 (Compression)
b)
송신 전력
c)
스캔 깊이
d)
시간 이득 보상
e)
초점 조절
66.
실시간 영상 획득 중 프레임 평균화(persistence) 기법의 목적은 무엇인가요?
a)
무작위 노이즈 감소
b)
픽셀 크기 감소
c)
그레이스케일 재분포
d)
공간 해상도 향상
e)
프레임률 증가
67.
조직 고조파 모드를 사용할 경우 기존 영상 방식에 비해 어떤 장점을 얻을 수 있나요?
a)
명암 해상도 향상
b)
관통력 향상
c)
시간 해상도 향상
d)
신호 대 잡음비 향상
e)
대역폭 증가
68.
스캔 라인 밀도를 줄였을 때, 라인 사이의 빈 데이터를 채우기 위해 사용하는 기법은 무엇인가요?
a)
보간 (Interpolation)
b)
제거 (Rejection)
c)
압축 (Compression)
d)
자기상관 (Autocorrelation)
e)
복조 (Demodulation)
69.
초음파 검사 중 시스템 설정을 조정할 때, 다음 중 사용자가 조절할 수 없는 항목은 무엇인가요?
a)
주파수
b)
출력 전력
c)
게인
d)
압축
e)
에코 도달 시간
70.
매우 밝은 에코를 발생시키는 구조를 스캔할 때 영상 최적화를 위해 조절해야 하는 제어는 무엇인가요?
a)
제거 (Rejection)
b)
TGC
c)
엣지 향상 (Edge enhancement)
d)
프레임 평균화 (Persistence)
e)
주파수
71.
초음파 영상을 생성하기 위해 시스템 구성요소들이 작동되는 순서는 무엇인가요?
a)
펄서 → 수신기 → 디스플레이 → 빔포머 → 메모리
b)
펄서 → 빔포머 → 수신기 → 메모리 → 디스플레이
c)
빔포머 → 펄서 → 메모리 → 디스플레이 → 수신기
d)
메모리 → 빔포머 → 펄서 → 수신기 → 디스플레이
e)
빔포머 → 메모리 → 펄서 → 수신기 → 디스플레이
72.
B-mode 실시간 영상에서 일반적인 프레임률은 얼마인가요?
a)
1–9 kHz
b)
10–50 Hz
c)
100–200 MHz
d)
200–300 Hz
e)
0.05–0.9 Hz
73.
영상의 신호 대 잡음비(SNR)를 개선하기 위해 조절할 수 있는 제어는 무엇인가요?
a)
다이내믹 레인지
b)
프레임 평균화 (Persistence)
c)
그레이스케일 맵
d)
엣지 향상
e)
수신기 게인
74.
시스템이 처리할 수 있는 가장 강한 신호와 가장 약한 신호 간의 비율을 무엇이라고 하나요?
a)
아포디제이션 (Apodization)
b)
압축 (Compression)
c)
임계값 (Threshold)
d)
다이내믹 레인지
e)
펄스 반복 주파수
75.
듀티 팩터(Duty factor)의 정의로 올바른 것은 무엇인가요?
a)
탐촉자가 실제로 초음파를 송신하고 있는 시간의 비율
b)
수신 중인 시간의 비율
c)
송신과 수신 사이 시간의 비율
d)
송신 펄스 사이의 시간 비율
e)
1cm 왕복 시간에 필요한 비율
76.
PRF(펄스 반복 주파수)를 증가시키고 다른 설정을 그대로 유지하면 어떤 일이 발생하나요?
a)
측방향 해상도 향상
b)
프레임률 증가
c)
프레임률 감소
d)
축 해상도 향상
e)
주파수 증가
77.
PRF를 너무 높은 수준으로 설정하면(깊이에 비해), 어떤 문제가 발생하나요?
a)
사이드 로브 증가
b)
그레이팅 로브 증가
c)
범위 모호성 발생
d)
프레임률 감소
e)
전자 노이즈 증가
78.
복부 초음파 검사 시 조절 가능한 항목 중 환자의 에너지 노출과 가장 밀접하게 관련된 항목은 무엇인가요?
a)
수신 게인
b)
TGC
c)
다이내믹 레인지
d)
제거 (Reject)
e)
출력 전력
79.
Reject level을 높이면 영상에서 어떤 변화가 나타날까요?
a)
회색 단계 수 증가
b)
낮은 에코 신호 감소
c)
프레임률 감소
d)
스캔 깊이 감소
e)
밝은 회색 신호의 진폭 감소
80.
만약 깊이에 따라 음파가 감쇠되지 않는다면 더 이상 필요하지 않은 제어는 무엇인가요?
a)
다이내믹 레인지
b)
제거 기능
c)
프레임 평균화(Persistence)
d)
시간 이득 보상 (TGC)
e)
전체 게인
81.
신호 대 잡음비(SNR)는 다음 중 무엇을 의미하나요?
a)
전자 노이즈와 RF 노이즈의 비율
b)
시스템 출력과 최소 감지 신호의 비율
c)
신호와 노이즈의 상대 진폭 비교
d)
가장 큰 신호와 가장 작은 신호의 비율
e)
탐촉자 주파수와 에코 강도 간 비율
82.
수신기 기능 중 RF 신호의 음수 부분을 양수로 변환하는 기능은 무엇인가요?
a)
압축 (Compression)
b)
복조 (Demodulation)
c)
정류 (Rectification)
d)
엔벨로핑 (Enveloping)
e)
증폭 (Amplification)
83.
전처리 기능(Preprocessing)은 어떻게 정의할 수 있나요?
a)
정지 영상에서 수행되는 기능
b)
빔포머에서 제어 불가능한 기능
c)
음파 집속을 향상시키는 기능
d)
에코 데이터 저장 전 수행되는 기능
e)
영상 품질을 바꾸는 모든 기능
84.
다이내믹 레인지를 증가시키면 초음파 영상에 어떤 변화가 생기나요?
a)
영상 밝기 증가
b)
영상 명암 대비 감소
c)
공간 해상도 향상
d)
낮은 에코 제거 증가
e)
신호 대 잡음비 향상
85.
TGC를 조절할 때, 초음파 시스템에서 해당 변경을 실제로 구현하는 구성 요소는 무엇인가요?
a)
펄서 (Pulser)
b)
수신기 (Receiver)
c)
모니터 (Monitor)
d)
스캔 변환기 (Scan converter)
e)
클록 (Clock)
86.
진단용 초음파 영상에서 일반적인 듀티 팩터 값은 얼마인가요?
a)
80%–100%
b)
50%–75%
c)
25%–45%
d)
5%–20%
e)
0.1%–1%
87.
펄스 반복 주기는 어떤 값의 역수인가요?
a)
듀티 팩터
b)
펄스 반복 주파수 (PRF)
c)
프레임률
d)
펄스 지속 시간
e)
공간 펄스 길이
88.
펄스 반복 주파수를 결정하는 시스템 구성 요소는 무엇인가요?
a)
펄서 (Pulser)
b)
수신기 (Receiver)
c)
메모리
d)
디스플레이
e)
스캔 변환기
89.
초음파 시스템에서 range equation은 다음 중 무엇을 결정하는 데 사용되나요?
a)
반사체 진폭
b)
반사체 주파수
c)
반사체 방향
d)
반사체 깊이
e)
반사체 크기
90.
출력 전력을 10 dB 증가시켰다면 신호 강도는 어떻게 변했나요?
a)
2배 증가
b)
3배 증가
c)
4배 증가
d)
10배 증가
e)
100배 증가
91.
트랜스듀서에서 발생하는 수신 신호의 전처리 증폭(preamplification)의 목적은 무엇인가요?
a)
신호의 다이내믹 레인지를 줄이기 위해서
b)
노이즈 유입 전 에코 전압을 증가시키기 위해서
c)
사이드로브에 대한 민감도 감소
d)
조직과 트랜스듀서 간 임피던스 불일치 감소
e)
깊이에 따른 음파 감쇠 보정
92.
수신기 기능 중 RF 신호를 비디오 신호로 변환하는 기능은 무엇인가요?
a)
증폭 (Amplification)
b)
보상 (Compensation)
c)
압축 (Compression)
d)
복조 (Demodulation)
e)
제거 (Rejection)
93.
펄서로부터 발생된 전기 에너지를 환자에게 전달되는 음향 펄스로 변환하는 구성 요소는 무엇인가요?
a)
수신기
b)
스캔 변환기
c)
메모리
d)
디스플레이
e)
트랜스듀서
94.
수신된 에코 신호를 더 작은 다이내믹 레인지로 압축해야 하는 이유는 무엇인가요?
a)
넓은 다이내믹 레인지는 전자 노이즈 증가를 유도함
b)
깊이에 따른 에코 간 구분이 불분명해짐
c)
디스플레이가 넓은 범위를 수용할 수 없음
d)
프레임률 감소를 유발함
e)
공간 해상도를 손상시킴
95.
다음 중 수신기 기능이 아닌 것은 무엇인가요?
a)
증폭 (Amplification)
b)
RF → 비디오 변환
c)
복조 (Demodulation)
d)
다이내믹 개구(Dynamic aperture)
e)
압축 (Compression)
96.
조직 내 음속에 의해 제한을 받는 시스템 기능은 무엇인가요?
a)
복조 (Demodulation)
b)
펄스 반복 주파수 (PRF)
c)
전압 진폭
d)
정류 (Rectification)
e)
시간 이득 보상 (TGC)
97.
조직의 감쇠 계수가 매우 높을 때 조정해야 할 제어는 무엇인가요?
a)
다이내믹 레인지
b)
제거 (Rejection)
c)
임계값 (Threshold)
d)
보상 (Compensation)
e)
압축 (Compression)
98.
검사 중 듀티 팩터를 증가시키는 설정 변경은 무엇인가요?
a)
수신 게인 증가
b)
출력 전력 증가
c)
PRF 증가
d)
스캔 시간 증가
e)
시간 이득 보상 증가
99.
Write zoom이 read zoom 확대보다 가지는 장점은 무엇인가요?
a)
더 높은 프레임률 제공
b)
영상 내 확대 위치 지정 가능
c)
노이즈 감소
d)
다이내믹 레인지 향상
e)
공간 해상도 향상
100.
펄스-에코 초음파에서 반사체 깊이는 어떻게 결정되나요?
a)
에코 진폭
b)
에코 다이내믹 레인지
c)
에코 주파수
d)
에코 도달 시간
e)
에코 위상
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