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关于Nal(T1)晶体闪烁探测器,正确的说法是()

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井型晶体计数器  液体闪烁计数器  放射性活度测量仪  X射线探测器  电离探测器  
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  
光电倍增管工作在饱和区,其输出脉冲幅度与样品的放射性活度成正比  探测器的输出脉冲幅度与射线在光电倍增管中损失的能量成正比  光导的作用是把闪烁光从光阴极引向晶体  探测器的输出脉冲幅度与射线在晶体中损失的能量成正比  要求给晶体提供高稳定度的电压  
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  
NaI(T1)晶体  光电倍增管  光学玻璃  有机玻璃  惰性气体  
探测器的输出脉冲幅度与射线在晶体中损失的能量成正比  光电倍增管工作在饱和区,其输出脉冲幅度与样品的放射性活度成正比  光导的作用是把闪烁光从光阴极引向晶体  探测器的输出脉冲幅度与射线在光电倍增管中损失的能量成正比  要求给晶体提供高稳定度的电压  
吸收并存储γ光子的能量,待晶体温度升高时释放能量  将γ射线转换成X射线  增加γ光子的能量  将γ光子转换成荧光光子  使光电倍增管的供电电压稳定  
晶体对温度敏感  晶体易潮解  晶体必须防磁  晶体必须与光电倍增管物理性隔离  以上都不是  
正比计数器  闪烁计数器  晶体计数器  硅(锂)探测器  
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  
晶体对温度敏感  晶体易潮解  晶体必须防磁  晶体必须与光电倍增管物理性隔离  以上都不是  
有机玻璃  NaI(T1)晶体  光学玻璃  光电倍增管  惰性气体  
井型晶体计数器  液体闪烁计数器  放射性活度测量仪  X射线探测器  电离探测器  
将γ射线转换成X射线  将γ光子转换成荧光光子  增加γ光子的能量  吸收并存储γ光子的能量,待晶体温度升高时释放能量  使光电倍增管的供电电压稳定  
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  
闪烁探测器的计数率特性  闪烁探测器的能量分辨率  闪烁探测器的探测效率  闪烁探测器的能量线性  闪烁探测器的空间分辨率  
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  
正比计数器  闪烁计数器  晶体计数器  半导体探测器  

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