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PET探测射线的依据是()。

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电离作用  荧光现象  感光效应  康普顿散射  光电效应  
电离作用  荧光现象  感光效应  康普顿散射  光电效应  
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  
探测器接收射线量减少,图像质量下降  探测器接收射线量增加,图像质量提高  探测器接收射线量增加,图像质量下降  探测器接收射线量减少,图像质量提高  探测器接收射线量减少,图像质量不变  
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  
β-射线  β+射线  γ射线  α射线  X射线  
探测透过射线以获得投影数据信息  探测病人位置是否准确  探测扫描时散射线的多少  探测透过射线以获得正确曝光量  以上都不是  
探测中心线是否准直  探测病人位置是否准确  探测扫描时散射线的多少  探测透过射线以获得正确曝光量  探测透过射线以获得测量数据  
探测中心线是否准直  探测病人位置是否准确  探测扫描时散射线的多少  探测透过射线以获得正确曝光量  透过射线以获得测量数据  
β-射线  β+射线  γ射线  α射线  X射线  
X射线  α射线  β射线  γ射线  中子  
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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