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为了纠正PET探测器呈环形排列所造成的空间取样间隔的失真,该校正称为()。

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点型入侵探测器  线型入侵探测器  面型入侵探测器  空间入侵探测器  
点控制型探测器  线控制型探测器  面控制型探测器  空间控制型探测器  
微波红外双鉴探测器  紧急按钮  玻璃破碎探测器  主动红外探测器  
目前,4层螺旋CT的探测器大致可分为两种类型:等宽型和不等宽型探测器阵列  等宽型探测器排列的层厚组合较为灵活  等宽型探测器排列会造成有效信息的丢失  不等宽型探测器会造成有效信息的丢失  不等宽型探测器射线的利用率较高  
被动式红外入侵探测器  主动式红外入侵探测器  超声波探测器  微波探测器  
面控制型探测器  点控制型探测器2秒  空间控制型探测器  线控制型探  
目前基本都采用高效稀土陶瓷探测器,这类探测器转换效率极高而余辉又极短  探测器的功能是采集数据,判断探测器性能高低的指标是探测器物理个数的多少  等宽型探测器排列层厚的组合形式的较为灵活,但其间的间隔会导致有效信息的丢失  探测器的最小层厚是确定图像纵向分辨率的关键因素  锥角越大则在影像重建中产生的误差越大,探测器开口较窄时可以减少这种误差  
微波探测器  空间探测报警器  振动探测器  红外式探测器  
点控制式探测器  线控制式探测器  面控制式探测器  空间控制式探测器  时间控制式探测器  
目前基本都采用高效稀土陶瓷探测器,这类探测器转换效率极高而余辉又极短  探测器的功能是采集数据,判断探测器性能高低的指标是探测器物理个数的多少  等宽型探测器排列层厚的组合形式的较为灵活,但其间的间隔会导致有效信息的丢失  探测器的最小层厚是确定图像纵向分辨率的关键因素  锥角越大则在影像重建中产生的误差越大,探测器开口较窄时可以减少这种误差  
主动红外探测器  激光入侵探测器  面型入侵探测器  空间入侵探测器  
点型探测器  面型探测器  线型探测器  空间型探测器  
点、线型探测器  点、面型探测器  空间、线型探测器  空间、面型探测器  
探测器模块中各晶体单元的切割均匀一致  晶体厚,则能量分辨率提高,灵敏度下降  晶体单元的表面面积小,则灵敏度提高,空间分辨率下降  探测器环的直径决定了系统的轴向视野的大小  同一环中探测器模块数量越多,系统的断层分辨率越高  
探测器模块中各晶体单元的切割均匀一致  晶体厚,则能量分辨率提高,灵敏度下降  晶体单元的表面面积小,则灵敏度提高,空间分辨率下降  探测器环的直径决定了系统的轴向视野的大小  同一环中探测器模块数量越多,系统的断层分辨率越高  
探测器之间的间隔  探测器的几何尺寸  被测物质的几何尺寸  图像重建的算法  探测器的数量和总数据量  

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