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下列关于PET能量分辨率与能窗的描述,错误的一项是
A、脉冲能谱分布的半高宽与入射光子能量之比越小,能量分辨率越高
B、能窗下限可将低能量的散射光子排除掉
C、能窗上限过高将导致真符合计数的大量丢失
D、能量分辨率主要取决于晶体性能
E、能量分辨率与探测系统的设计有关
参考答案
更多 “ 下列关于PET能量分辨率与能窗的描述,错误的一项是A、脉冲能谱分布的半高宽与入射光子能量之比越小,能量分辨率越高B、能窗下限可将低能量的散射光子排除掉C、能窗上限过高将导致真符合计数的大量丢失D、能量分辨率主要取决于晶体性能E、能量分辨率与探测系统的设计有关 ” 相关考题
考题
下列有关能谱的描述正确的是A、γ射线的能量是单一的,脉冲信号的幅度也是单一的B、闪烁探测器输出的脉冲信号的幅度和入射射线的能量成正比C、能谱反映了晶体中接收到的能量的分布情况D、典型的γ能谱包含三个独立的峰,分别是全能峰、康普顿连续谱、反散射峰E、一个γ光子射入晶体后,晶体吸收的能量总是γ射线的全部能量
考题
SPECT灵敏度的定义为A、视野内各点计数值之间的差异B、仪器可以分辨的两点之间最小间隔的能力C、描述图像的畸变程度D、仪器对已知强度的放射源的响应能力E、入射光子的脉冲能谱分布的半高宽与其能量之比
考题
下列关于PET空间分辨率的描述,错误的一项是A、PET系统对一个点源的成像扩展为一个分布,该分布称为点扩展函数(PSF)B、PSF的FWHM越大,点源的扩展程度越大,分辨率越低C、两个湮灭光子的运动方向不可能成180°角,要偏向电子偶的运动方向D、正电子飞行距离是从零到最大射程连续分布,大多数正电子能量位于1/2 E一左右E、两个湮灭光子的运动方向偏转角呈高斯分布,偏转角的半高宽为0.3
考题
下列关于PET晶体厚度和尺寸的描述,错误的一项是A、晶体加厚使入射光子与晶体的相互作用机会增加,探测效率提高B、晶体加厚使光电倍增管产生的脉冲能谱展宽,能量分辨下降C、晶体面积增大,PET灵敏度提高D、晶体面积增大,PET空间分辨率提高E、成像时,接收到的射线均定位在小晶体探测器的中心
考题
X射线在空间某一点的强度是指单位时间内通过垂直于X射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。可见,X射线强度是由光子数目和光子能量两个因素决定的。在医学应用中,常用X射线的量和质来表示X射线的强度。“量”是X射线光子的A、数量B、能量C、质量D、动量E、动能“质”是X射线光子的A、数量B、能量C、质量D、动量E、动能以下描述正确的是A、单能X射线的强度Ⅰ与光子能量成反比B、单能X射线的强度Ⅰ与光子数目成正比C、单能X射线的强度Ⅰ与光子数目成反比D、单能X射线的强度Ⅰ与光子数目无关E、在X射线能谱中,曲线下所包括的总面积代表X射线的能量
考题
X射线光子与物质发生相互作用的作用过程是能量传递的过程。当入射光子的能量取值不同时,发生的作用形式是不同的。发生几率不足全部相互作用的5%的是A、相干散射B、光电效应C、康普顿效应D、电子对效应E、光核作用光电效应的发生条件是A、人射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等B、入射光子能量远远小于轨道电子结合能C、入射光子能量远远大于轨道电子结合能D、入射光子能量稍小于轨道电子结合能E、入射光子能量与外层轨道电子结合能相等当入射光子能量远远大于原子外层轨道电子的结合能时发生A、相干散射B、光电效应C、康普顿效应D、电子对效应E、光核作用当入射光子能量等于或大于1.02MeV时可以出现A、相干散射B、光电效应C、康普顿效应D、电子对效应E、光核作用当人射光子能量大于物质发生核反应的阈能时,会发生A、相干散射B、光电效应C、康普顿效应D、电子对效应E、光核作用
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