Zachary Fisher Zachary Fisher
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ARDMS SPI 認定試験の出題範囲:
トピック
出題範囲
トピック 1
- 臨床安全性と品質保証の提供: このトピックでは、普遍的な感染制御プロトコル、超音波機器の QA チェック、トランスデューサーの整合性、超音波機器の整合性、および統計パラメータの概念について説明します。
トピック 2
- 超音波トランスデューサーの管理: 2D アレイ トランスデューサーの概念、3D
- 4D トランスデューサーの概念、および非イメージング トランスデューサーの概念について詳しく説明します。
トピック 3
- ドップラー概念の適用: ドップラー ウォール フィルターの概念、ドップラー サンプル ゲートの概念、グレー スケールよりも y カラーを優先する概念、およびカラー ドップラー マップに関連する概念について説明します。さらに、エイリアシングを排除する概念、連続波ドップラーの概念、およびカラー ドップラー スケールの概念についても説明します。
トピック 4
- 超音波画像の最適化: このトピックでは、軸方向解像度の概念の最適化、横方向解像度の概念の最適化、高さ方向解像度の概念の最適化、時間方向解像度の概念の最適化、および拡大技術に焦点を当てています。
トピック 5
- 超音波検査の実施: このトピックでは、患者のケア、超音波人間工学技術、エコー源性、残響、および潜在的な生体効果について説明します。また、ビーム ステアリングの概念、パノラマ画像、3D
- 4D の概念、およびコントラスト画像の概念についても説明します。
信じられないほど的中率が高いARDMS SPI試験問題集
今日では、Pass4Test柔軟な学習方法が電子製品の開発でますます一般的になっています。 ARDMSこの分野で最も主導的な立場にあるため、SPIの実際の試験にも最新のテクノロジーが適用されています。 SPI学習教材を使用すると、まったく新しい快適な学習体験を得ることができます。 さらに、SPI練習資料には3つのバージョンがあるため、さまざまな選択肢があります。 同時に、あなたはSPI試験に合格し、Sonography Principles and Instrumentation学習教材の有効性と正確性について希望する認定を取得する必要があります。
ARDMS Sonography Principles and Instrumentation 認定 SPI 試験問題 (Q152-Q157):
質問 # 152
Which adjustment would reduce the noise in the Doppler waveform in this image?
- A. Decreasing Doppler gain
- B. Increasing the gate size
- C. Decreasing velocity scale
- D. Increasing sweep speed
正解:A
解説:
Noise in the Doppler waveform can often be attributed to excessive gain settings. Decreasing the Doppler gain reduces the amplification of both the signal and the noise, thus providing a clearer and more accurate Doppler waveform. Excessive gain can cause speckling and clutter, which obscure the true Doppler signals. By reducing the gain, the noise level is minimized, resulting in a cleaner Doppler signal representation.
Reference:
ARDMS Sonography Principles & Instrumentation Guidelines
Hagen-Ansert SL. Textbook of Diagnostic Ultrasonography. 8th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2017.
質問 # 153
Which resolution is improved by focusing?
- A. Axial
- B. Temporal
- C. Lateral
- D. Contrast
正解:C
解説:
Focusing improves lateral resolution in ultrasound imaging. Lateral resolution refers to the system's ability to distinguish between two points that are side by side (perpendicular to the sound beam's path). By focusing the ultrasound beam, the width of the beam is narrowed at the focal point, enhancing the system's ability to resolve structures that are close together in the lateral plane. This results in clearer, more detailed images of the anatomical structures.
Reference:
American Registry for Diagnostic Medical Sonography (ARDMS) Sonography Principles and Instrumentation study materials.
Diagnostic Ultrasound: Principles and Instruments by Kremkau, F. W. (latest edition).
質問 # 154
Which pulsed-wave Doppler adjustment would be appropriate to correct the aliasing seen in this image?
- A. Increase the spectral Doppler gain.
- B. Decrease the Doppler pulse repetition frequency.
- C. Decrease the spectral Doppler gain.
- D. Increase the Doppler pulse repetition frequency.
正解:D
解説:
Aliasing in pulsed-wave Doppler occurs when the sampled Doppler frequency exceeds the Nyquist limit, which is half of the pulse repetition frequency (PRF). This results in an incorrect representation of the blood flow velocities, causing the waveform to wrap around and appear on the opposite side of the baseline. To correct aliasing, the PRF should be increased, which raises the Nyquist limit and allows for accurate measurement of higher velocities without aliasing. Increasing the PRF effectively reduces the likelihood of aliasing artifacts in the Doppler signal.
American Registry for Diagnostic Medical Sonography (ARDMS). Sonography Principles and Instrumentation (SPI) Examination Review Guide.
質問 # 155
In this image, what does the data below the baseline represent?
- A. Aliasing and retrograde blood flow
- B. Mirror image artifact
- C. Blood flow directed towards the transducer
- D. Wall filter setting too high
正解:A
解説:
In the provided image, data below the baseline represents blood flow moving away from the transducer, which can indicate retrograde flow. When using spectral Doppler, the baseline separates flows towards and away from the transducer. Aliasing occurs when the velocity of blood flow exceeds the Nyquist limit, causing the display to wrap around and appear on the opposite side of the baseline. This phenomenon is common in high-velocity flow situations and results in part of the flow being displayed below the baseline. Retrograde flow further supports this, as it shows blood moving in the opposite direction to the expected flow.
Reference:
ARDMS Sonography Principles & Instrumentation Guidelines
Kremkau FW. Sonography Principles and Instruments. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016.
質問 # 156
A Doppler shift is 10,000 Hz at an angle of flow of 60 degrees. What is the Doppler shift at 0 degrees?
- A. 20,000 Hz
- B. 10,000 Hz
- C. 2,500 Hz
- D. 5,000 Hz
正解:A
解説:
depends on the angle between the ultrasound beam and the direction of blood flow. The Doppler equation includes a cosine function of the angle of insonation (#). At 60 degrees, the cosine is 0.5, and at 0 degrees (parallel to the flow), the cosine is 1. Thus, if the Doppler shift is 10,000 Hz at 60 degrees, it would double to
20,000 Hz at 0 degrees because the cosine of 0 degrees is 1 (cos(0°) = 1) and the cosine of 60 degrees is 0.5 (cos(60°) = 0.5). The formula is: Doppler shift at 0 degrees = Doppler shift at 60 degrees / cos(60 degrees) =
10,000 Hz / 0.5 = 20,000 Hz.
References:ARDMS Sonography Principles and Instrumentation (SPI) Review, Doppler Shift and Angle of Insonation section.
質問 # 157
......
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