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空白均匀性扫描时视野内无放射源,主要反映PET的本底噪声  除了查看扫描结果数据外,最好再观看一下sinogram(正弦图)图像  影响每日均匀性结果的因素包括两大部分,即环境因素与线路硬件  环境部分包括温度、湿度与放射性污染  线路硬件部分包括晶体损坏、线路接触不良或老化、__漂移等  
散射校正精度描述PET系统对散射符合事件的剔除能力  用散射校正后的剩余误差ΔC描述散射校正精度  在热背景中插入冷插件,进行散射校正后,ΔC=(C/C)×100%  C为图像上冷插件内计数  C为图像上的总计数  
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  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  晶体面积增大,PET灵敏度提高  晶体面积增大,PET空间分辨率提高  成像时,接收到的射线均定位在小晶体探测器的中心  
工作描述在人力资源规划、招聘、甄选中有多种用途  通过工作描述,可让任职者清楚工作的好坏  工作描述在薪酬管理方面有重要用途  工作描述对员工培训、职业指导有重要作用  
空白均匀性扫描时视野内无放射源,主要反映PET的本底噪声  除了查看扫描结果数据外,最好再观看一下sinogram(正弦图)图像  影响每日均匀性结果的因素包括两大部分,即环境因素与线路硬件  环境部分包括温度、湿度与放射性污染  线路硬件部分包括晶体损坏、线路接触不良或老化、__漂移等  
描述PET系统对随机符合及由死时间引起的计数丢失的校正精度  用校正后的剩余相对误差△R表示校正精度    为真实符合计数率  为无随机符合和计数丢失情况下的计数率  
正电子只能通过探测由电子对湮灭所产生的γ光子对来反映正电子湮灭时的位置  符合线代表反方向飞行的光子对所在的直线  湮灭光子对沿着直线反方向以光速飞行  只有同时探测到的两个光子,才被认为是来自同一湮灭事件  真符合、随机符合、散射符合是无法区分的  
轻微反应  一般反应  轻度反应  中度反应  重度反应  
是一项慢性传染病  得病后全身溃烂,体无完肤  得病后会立刻死亡,毫无治愈的可能  得病后严重者会丧失活动能力  
描述PET系统对随机符合及由死时间引起的计数丢失的校正精度  用校正后的剩余相对误差△R表示校正精度  △R=(Rtrues/Rextrap-1)×100%  Rtrues为真实符合计数率  Rextrap为无随机符合和计数丢失情况下的计数率  
正电子只能通过探测由电子对湮灭所产生的γ光子对来反映正电子湮灭时的位置  符合线代表反方向飞行的光子对所在的直线  湮灭光子对沿着直线反方向以光速飞行  只有同时探测到的两个光子,才被认为是来自同一湮灭事件  真符合、随机符合、散射符合是无法区分的  
和生物遗传因素有关  本身是遗传的  更多是境遇性的  是一种后天习得行为  
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)  PSF的FWHM越大,点源的扩展程度越大,分辨率越低  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  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1/2Emax左右  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  
散射校正精度描述PET系统对散射符合事件的剔除能力  用散射校正后的剩余误差ΔC描述散射校正精度  在热背景中插入冷插件,进行散射校正后,ΔC=(Ccold/CB)×100%  Ccold为图像上冷插件内计数  CB为图像上的总计数  
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(PS  PSF的FWHM越大,点源的扩展程度越大,分辨率越低  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  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1/2Emax左右  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  
3D采集的数据过剩,2D采集的数据不完整  2D采集只允许同环内的探测器相互形成符合线  3D采集允许不同环间的探测器相互符合  3D方式使系统的灵敏度远远高于2D方式  3D散射符合所占的比例大大低于2D方式  
散射校正精度描述PET系统对散射符合事件的剔除能力  用散射校正后的剩余误差△C描述散射校正精度  在热背景中插入冷插件,进行散射校正后,△C=(Ccold/CB)×100%  Ccold为图像上冷插件内计数  CB为图像上的总计数  
空白均匀性扫描时视野内无放射源,主要反映PET的本底噪声  除了查看扫描结果数据外,最好再观看一下sinogram(正弦图)图像  影响每日均匀性结果的因素包括两大部分,即环境因素与线路硬件  环境部分包括温度、湿度与放射性污染  线路硬件部分包括晶体损坏、线路接触不良或老化、__漂移等  
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  能窗下限可将低能量的散射光子排除掉  能窗上限过高将导致真符合计数的大量丢失  能量分辨率主要取决于晶体性能  能量分辨率与探测系统的设计有关  
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  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  晶体面积增大,PET灵敏度提高  晶体面积增大,PET空间分辨率提高  成像时,接收到的射线均定位在小晶体探测器的中心  

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