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X线光子能量在40keV、30keV、20keV时,光电吸收分别占电子能量的80%、93%及近100%。在光电吸收方式中,其吸收系数与被照组织原子序数的4次方成正比,因而扩大了X线吸收差异,有利于软组...

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随光子能量升高光电吸收增加  随光子能量升高康普顿吸收减少  低管电压能产生高的软组织对比  康普顿吸收能提高对比度  光电吸收能抑制软组织对比度  
随光子能量升高光电吸收增加  随光子能量升高康普顿吸收减少  低管电压能产生高的软组织对比  康普顿吸收能提高对比度  光电吸收能抑制软组织对比度  
物体对比度  X线对比度  胶片对比度  光学对比度  人工对比度  
相干散射  光电吸收  光核反应  康普顿吸收  电子对效应  
线质越硬,穿透能力越小  线量对影像密度无影响  散射线导致照片对比度降低  射线量越多,照片密度越小  散射线是成像的有用信息  
随光子能量升高光电吸收增加  随光子能量升高康普顿吸收减少  低管电压能产生高的软组织对比  康普顿吸收能提高对比度  光电吸收能抑制软组织对比度  
康普顿吸收能提高对比度  随光子能量升高光电吸收增加  低管电压能产生高的软组织对比  随光子能量升高康普顿吸收减少  光电吸收能抑制软组织对比度  
相干散射  光电吸收  光核反应  康普顿吸收  电子对效应  
随光子能量升高光电吸收增加  随光子能量升高康普顿吸收减少  低管电压能产生高的软组织对比  康普顿吸收能提高对比度  光电吸收能抑制软组织对比度  
随光子能量升高光电吸收增加  随光子能量升高康普顿吸收减少  低管电压能产生高的软组织对比  康普顿吸收能提高对比度  光电吸收能抑制软组织对比度  
10~30keV光电效应占优势,30keV~25MeV康普顿效应占优势,25~100MeV电子对效应占优势  10~30keV康普顿效应占优势,30keV~25MeV光电效应占优势,25~100MeV电子对效应占优势  10~30keV电子对效应占优势,30keV~25MeV康普顿效应占优势,25~100MeV光电效应占优势  10~30keV光电效应占优势,30keV~25MeV电子对效应占优势,25~100MeV康普顿效应占优势  10~30keV康普顿效应占优势,30keV~25MeV电子对效应占优势,25~100MeV光电效应占优势  
穿透性  感光特性  着色特性  生物效应  荧光效应  
10~30KeV光电效应占优势,30KeV~25MeV康普顿效应占优势,25~100MeV电子对效应占优势  10~30KeV康普顿效应占优势,30KeV~25MeV光电效应占优势,25~100MeV电子对效应占优势  10~30KeV电子对效应占优势,30KeV~25MeV康普顿效应占优势,25~100MeV光电效应占优势  10~30KeV光电效应占优势,30KeV~25MeV电子对效应占优势,25~100MeV康普顿效应占优势  10~30KeV康普顿效应占优势,30KeV~25MeV电子对效应占优势,25~100MeV光电效应占优势  
光电吸收有利于病人防护  高千伏摄影产生散射线少  康普顿吸收产生散射线  高千伏摄影能提高对比度  电压低对比度下降  
光电吸收  康普顿吸收  电子对效应  光核反应  相干散射  
胶片对比度  X线时比度  物体对比度  光学对比度  人工对比度  

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