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
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
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
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
下列关于PET晶体的性能指标的描述,错误的一项是
A、晶体的发射光谱愈窄,在光电倍增管中的光电转换愈好
B、晶体的衰减长度短,探测效率提高,空间分辨高降低
C、晶体的衰减时间短,则时间分辨好,可使随机符合事件下降,系统死时间缩短
D、晶体光电效应分支比高,则定位精度好,能量分辨率好
E、晶体的发光效率高,则能量分辨好
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
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1/2E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
下列有关PET探测器的描述正确的是
A、探测器模块中各晶体单元的切割均匀一致
B、晶体厚,则能量分辨率提高,灵敏度下降
C、晶体单元的表面面积小,则灵敏度提高,空间分辨率下降
D、探测器环的直径决定了系统的轴向视野的大小
E、同一环中探测器模块数量越多,系统的断层分辨率越高
A.比SPECT分辨率高、灵敏度低
B.常用的发射正电子的核素为人体生命元素
C.能反映人体的生理、生化代谢水平
D.PET/CT实现了衰减校正及同机图像融合,可同时获得功能与解剖信息
E.小动物PET主要用于动物疾病的早期诊断
A.SPECT/PET与PET均采用符合探测原理
B.SPECT/PET在空气中的分辨率可达4.5mm,与PET接近
C.SPECT/PET兼备单光子和18F正电子成像
D.PET只能进行18F正电子成像
E.SPECT/PET和PET均能进行快速动态显像
A.SPECT/PET与PET均采用符合探测原理
B.SPECT/PET在空气中的分辨率可达4.5mm,与PET接近
C.SPECT/PET兼备单光子和 18 F正电子成像
D.PET只能进行 18 F正电子成像
E.SPECT/PET和PET均能进行快速动态显像
A.SPECT/PET与PET均采用符合探测原理
B.SPECT/PET在空气中的分辨率可达4.5mm,与PET接近
C.SPECT/PET兼备单光子和F正电子成像
D.PET只能进行F正电子成像
E.SPECT/PET和PET均能进行快速动态显像
关于SPECT/PET与PET的比较,下列哪些不正确SPECT/PET与PET均采用符合探测原理 B.SPECT/PET在空气中的分关于SPECT/PET与PET的比较,下列哪些不正确SPECT/PET与PET均采用符合探测原理 B.SPECT/PET在空气中的分辨率可达4.5mm,与PET接近 C.SPECT/PET兼备单光子和 18 F正电子成像 D.PET只能进行 18 F正电子成像 E.SPECT/PET和PET均能进行快速动态显像
A.SPECT/PET与PET均采用符合探测原理
B.SPECT/PET在空气中的分辨率可达4.5mm,与PET接近
C.SPECT/PET兼备单光子和 18 F正电子成像
D.PET只能进行 18 F正电子成像
E.SPECT/PET和PET均能进行快速动态显像
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