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1)  Digitalradiography(DR)
数字X线摄影(DR)
2)  digital X-ray photography(DR)
数字化X射线摄影(DR)
1.
Methods By conventional photographic and digital photography dual energy subtraction technology of digital X-ray photography(DR),78 cases of traumatic rib fracture were inspected,and three images(a standard image,a soft tissue image,a bone tissue image)were obtained for every patient.
方法利用数字化X射线摄影(DR)的常规摄影技术和数字摄影双能量减影技术,对78例外伤性肋骨骨折病例进行检查,每例患者分别获得3幅图像(一幅标准图像,一幅软组织减影像,一幅骨组织减影像)。
3)  digital radiography
数字X线摄影
1.
Objective: To investigate the influence of scatter radiation to image quality in digital radiography, determine the beam size of a narrow X-ray which the influence is the least and the image boundary is clear.
目的:探索数字X线摄影中散射线对图像质量的影响,确定散射线影响最小、图像边界清晰的窄束X射线的线束直径。
2.
Describes the basic principle,technical performance and development of digital radiography in order to make clinical engineers understand DR.
介绍了数字X线摄影(DR)设备的基本原理和技术性能,以及当前的发展趋势,目的在于使临床技术人员对DR有一个全面了解。
3.
Scatter radiation is a major reason of image degradation in digital radiography,the degradation can be characterized by a loss of contrast and an increase in noise.
在数字X线摄影中,散射线造成了图像对比度的损失、噪声的增加,是使图像质量恶化的主要原因。
4)  Digital radiography
数字X射线摄影
1.
This describes the dete ctors for digital radiography and the current state of flat panel detectors(FPD )especially.
叙述用于数字X射线摄影的探测器 ,特别是平板探测器的目前状
5)  Developmental anomaly
X线摄影数字化
6)  Digital radiography
数字化X线摄影
1.
Objective To research the relationship betweent image quality and exposure dose of digital radiograpy, the exposure dose levels for different digital radiography techniques were compared.
目的研究数字化X线影像检查技术成像质量与辐射剂量的关系,比较不同数字成像技术曝光量差别,确定数字化X线摄影的优化的曝光条件,研究数字化X线成像系统硬件配置对曝光量的影响,探索数字化X线成像过程中降低曝光量,提高影像质量的方法。
补充资料:数字


数字
ciphers

  数字[dphe巧;u“钾曰! 用来表示数(n um金)eT)的简便记号.最占老、最原始的记数方法是文字表示法,在一些孤立的场合,这种方法流传了相当长的时间.(例如,中东和远东地区的一些数学家直到10世纪甚至以后,仍然习惯用文字来记数.)随着人类社会和经济生活的发展,逐渐需要创造一种比文字表示法更现代化的记数方法,和建立记数法则—记数制(见数的表示法(number,rePresentat]onsof)) 我们所知道的最占老的数字是巴比伦数字和埃及数字.巴比伦数字(公元前2000年一公元之初);是几个表示数l,10,100(或者只是1,10)的楔形记号,其他一切自然数都用这几个记号的组合来表示,在埃及象形文字记数制(年代大约为公兀前3000一2500年)中,存在儿个表尔10的幂(直到107)的单独记号. 在芬兰、叙利亚和希腊阿蒂卡等地都曾采用埃及象形文字类型的记数制.雅典记数制产生于公兀前6世纪;在阿蒂卡,这种记数制一直使用到公元1世纪,尽管其他希腊国家早已改用爱奥尼亚人的更方便的字母记数制,其中儿个、JL十、几百都用希腊字母来表小,而直到999的一切其他自然数,则用这些字母的组合来表示(最早的采用字母记数制的数字表示法的年代可以追溯到公元前5世纪).其他民族,例如阿拉伯半岛、叙利亚、巴勒斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚等地,也都曾采用字母数字表示法.旧的俄罗斯记数制(大约产生于10世纪,沿用到16世纪)也是字母记数制(见斯拉夫数字(Slavic numerals))占代记数制中寿命最长的应当说是罗马记数制,它是公元前500年伊特兽里亚人首先使用的;然而,直到现在有时还会用到(见罗马数字(Roman numerals)). 现代数字(包括0)的原型出现于印度,或许不迟于公元前5世纪,在十进位制中,使用这些数字来记数是很方便的,因此从印度传播到其他国家.在欧洲,印度数字是在10一13世纪时由阿拉伯人传人的(因此直到现在还使用另一个名称:“阿拉伯”数字),并在15世纪后半期得到普遍接受.印度数字的形状后来经过了一些重大变化;它们的早期历史还不很清楚. 参考文献,见数的表示法(n umber,rep~tationsof).B.H.E“们劝uKO。撰【补注】进一步的细节,对各种数字(例如在象形文字记数制中使用的数字)的讨论和描述,以及零的符号(z ero symbol)的起源(对此仍有许多疑问),亦见!AI],特别是p.ll及以后,p.64及以后,p.234及以后, “dpher”(数字)一词也用来表示密码系统和这种系统中的电码,见保密学(c马ptology).
  
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参考词条