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能量分辨率 空间分辨率 空间线性 灵敏度 以上都不是
晶体的发射光谱愈窄,在光电倍增管中的光电转换愈好 晶体的衰减长度短,探测效率提高,空间分辨高降低 晶体的发光效率高,则能量分辨好 晶体光电效应分支比高,则定位精度好,能量分辨率好 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
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
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
增加晶体厚度可提高空间分辨率 光电倍增管的数量增加可提高空间分辨率 准直器选择性地让γ光子透过到达晶体 脉冲幅度分析器显像时能选择γ光子的能量 晶体厚度增加可提高探测灵敏度
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
NaI(Tl)晶体 光电倍增管 光学玻璃 有机玻璃 惰性气体
NaI(Tl)晶体 光电倍增管 光学玻璃 有机玻璃 惰性气体
能量分辨率 空间分辨率 空间线性 灵敏度 以上都不是
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
NaI(Tl)晶体 光电倍增管 光学玻璃 有机玻璃 惰性气体
晶体的发射光谱愈窄,在光电倍增管中的光电转换愈好 晶体的衰减长度短,探测效率提高,空间分辨高降低 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 晶体光电效应分支比高,则定位精度好,能量分辨率好 晶体的发光效率高,则能量分辨好
灵敏度 能量分辨率 空间线性 空间分辨率 以上都不是
增加晶体厚度可提高空间分辨率 光电倍增管的数量增加可提高空间分辨率 准直器选择性地让γ光子透过到达晶体 脉冲幅度分析器显像时能选择γ光子的能量 晶体厚度增加可提高探测灵敏度
能量分辨率 空间分辨率 空间线性 灵敏度 以上都不是
晶体的发射光谱愈窄,在光电倍增管中的光电转换愈好 晶体的衰减长度短,探测效率提高,空间分辨高降低 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 晶体光电效应分支比高,则定位精度好,能量分辨率好 晶体的发光效率高,则能量分辨好