A.由于正電子的射程很短,電子準(zhǔn)直的探測效率低
B.電子準(zhǔn)直將正電子核素發(fā)射的正電子準(zhǔn)直,使探測器能探測到正電子
C.利用時間符合確定湮滅輻射的空間位置
D.電子準(zhǔn)直不使用吸收材料,探測效率較低
E.電子準(zhǔn)直可以使向各個方向輻射的光子改變方向,并將其按角度分組
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A.γ射線
B.β射線
C.α射線
D.中子
E.以上都不是
A.能量分辨率
B.空間分辨率
C.計數(shù)率特性
D.探測效率
E.多探頭的效率一致性
A.請工廠工程師對儀器進(jìn)行維修,必要時更換零件
B.用戶的專業(yè)人員對儀器內(nèi)部進(jìn)行調(diào)試,使儀器到達(dá)最佳狀態(tài)
C.儀器操作者使用儀器時操作仔細(xì)
D.在正常使用條件下對儀器性能指標(biāo)的測試
E.以上都不是
A.濾波反投影的方法源于簡單反投影
B.簡單投影易產(chǎn)生星狀偽影
C.簡單反投影衰減了投影的頻率成分
D.頻率越高的成分越容易被衰減
E.需要使用斜坡濾波器恢復(fù)各種頻率成分
A.迭代法適合解決具有嚴(yán)格數(shù)學(xué)分析答案的計算問題
B.迭代法較早用于圖像重建,現(xiàn)已逐漸淘汰
C.迭代的次數(shù)越多,圖像重建的越精確
D.MEML算法基于傅立葉變換,逐漸取代了迭代法
E.OSEM算法基于傅立葉變換,逐漸取代了迭代法
A.1/2
B.1/4
C.1/6
D.1/8
E.1/10
A.2D采集時只允許同一環(huán)內(nèi)的探測器形成符合線
B.3D采集時同環(huán)和跨環(huán)的探測器之間形成符合線
C.2D采集的靈敏度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于3D采集方式
D.3D采集的衰減校正比2D采集更為簡單
E.2D只能獲取平面圖像,3D采集可以獲取三維圖像
A.采集過程中,PET連續(xù)只記錄所有符合線上的真符合事件
B.符合事件按角度重組,一個角度的投影對應(yīng)一個矩陣單元的數(shù)據(jù)
C.矩陣的行號對應(yīng)符合線的徑向距離
D.矩陣的列號對應(yīng)符合線的角度
E.正弦圖的橫坐標(biāo)是徑向距離
A.探測器模塊中各晶體單元的切割均勻一致
B.晶體厚,則能量分辨率提高,靈敏度下降
C.晶體單元的表面面積小,則靈敏度提高,空間分辨率下降
D.探測器環(huán)的直徑?jīng)Q定了系統(tǒng)的軸向視野的大小
E.同一環(huán)中探測器模塊數(shù)量越多,系統(tǒng)的斷層分辨率越高
A.符合窗內(nèi)探測到的兩個光子,一定來自同一湮滅事件
B.符合窗外探測到的兩個光子,一定不是來自同一湮滅事件
C.真符合得到的湮滅事件的定位是錯誤的
D.散射符合探測到兩個光子來源于同一湮滅事件
E.隨機符合增加了圖像的信噪比
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在測量放射性樣品的計數(shù)時,測量結(jié)果圍繞平均值的變化稱為()。
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康普頓效應(yīng)又稱為()。
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