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探测器用于探测透过人体的X线光子并将其转换成数字信号 要求探测器对X线的吸收效率高 要求探测器的光电转换效率高 要求探测器易于加工 目前多采用"闪烁晶体+光敏二极管"构成的固体探测器
钨酸镉晶体探测器 气体探测器 电离室探测器 稀土陶瓷探测器 比例计数型探测器
增加探测器的量子检出率 减少余辉 提高X线光子转换效率 增加闪烁晶体产生光量 以上都是
工作性能稳定,使用寿命长 残光少恢复常态时间快 常用的探测器有两种类型:固体探测器和气体探测器 探测器将接收到的X线能量转换为电信县 气体探测器灵敏度高,有较高的光子转换效率
固体探测器 高热容量球管 低压滑环技术 高频发生器 气体探测器
低压滑环技术 螺旋扫描 固体探测器 高热容量球管 以上都是
气体探测器利用闪烁晶体将X线转换成可见光,然后再转换成电能 固体探测器直接将X线转换成电能,所以目前常用它 固体探测器灵敏度高,有较高的光子转换效率,但会产生拖尾伪影 气体探测器稳定性好、响应时间快、几何利用率高、无余辉产生 总检测率=几何效率×固有(转换)效率
气体电离室内充填的是氮气 固体探测器的缺点是温度稳定性比较差 目前大多数 CT都采用气体探测器 固体探测器对X线的吸收效率高、光电转换率高 主要分为固体和气体探测器
探测患者位置是否准确 接收X线并将其转换为电信号 探测扫描时无辐射 将模拟信号转变为数字信号 CT机的探测器可分为固体和气体两大类
金属探测器、液体探测器 液体探测器 荧光体探测器、电离室探测器 液体探测器、晶体探测器 晶体探测器、金属探测器
对X线的不感应区较大 整个阵列中的探测器不容易做到完全一致 晶体发光后余晖较长 有较高的光子转换效率 相邻探测器之间存在缝隙
低压滑环技术 螺旋扫描 固体探测器 高热容量球管 以上都是
相邻的探测器之间存在有缝隙 有较高的光子转换效率 晶体发光后余晖较长 整个阵列中的各个探测器不易做得完全一致 对X射线的不感应区较大
液体探测器 液体探测器 电离室探测器 晶体探测器 金属探测器
探测器用于探测透过人体的X线光子并将其转换成数字信号 要求探测器对X线的吸收效率高 要求探测器的光电转换效率高 要求探测器易于加工 目前多采用"闪烁晶体+光敏二极管"构成的固体探测器
灵敏度低 相邻的探测器之间存在着缝隙,X线辐射的利用率相对较低 晶体发光后余辉较短,影响响应函数,会产生拖尾伪影 不用于多层螺旋CT,只用于单排螺旋CT 光学转换率低
钨酸钙和高纯度的稀土氧化物陶瓷 碘化钠和高纯度的稀土氧化物陶瓷 碘化钠和光电倍增管耦合 锗酸铋和闪烁晶体探测器 钨酸镉和闪烁晶体探测器