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在同样的照射条件下,CT检查比普通X线检查的辐射线量少 CT检查所用的X线穿透性小,吸收量大 CT检查使用的探测器对X线能量损失大 CT机X线管的滤过要求没有普通X线管高 以上都是错误的
工作性能稳定,使用寿命长 残光少恢复常态时间快 常用的探测器有两种类型:固体探测器和气体探测器 探测器将接收到的X线能量转换为电信县 气体探测器灵敏度高,有较高的光子转换效率
探测器接受射线量减少,图像质量下降 探测器接受射线量增加,图像质量提高 探测器接受射线量增加,图像质量下降 探测器接受射线量减少,图像质量提高 探测器接受射线量减少,图像质量不变
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
选择层厚 保证成像质量 产生扇形线束 屏蔽不必要的射线 保证X线管中心与探测器中心准直
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
高于普通X线空间分辨率 受到探测器性能的限制 高对比情况下鉴别细微结构的能力 可通过选择不同的滤波器改变 由X线束的几何尺寸决定
X线球管与探测器是一个精确的准直系统 球管和探测器围绕受检者旋转是为了采样 X线球管产生的射线是经过有效滤过的 探测器接收到的是透过人体后的衰减射线 探测器将接收到的衰减射线转换为光信号(模拟信号)
选择层厚 保证成像质量 产生扇形线束 屏蔽不必要的射线 保证X线管中心与探测器中心准直
体积小,灵敏度高 残光少,且恢复常态的时间慢 对较大范围的射线强度具有良好的反应能力及均匀性 工作性能稳定,有良好的再现性 对X射线能量具有良好的转换能力
CT检查为窄束X线 CT检查用的X线波长较短 CT用灵敏度很高的探测器时需照射量较小 CT消除了硬射线对皮肤的作用 CT扫描,病人接受平均剂量应在ICRP规定的允许值内
X线球管和探测器是一个精准的准直系统 球管和探测器围绕受检者旋转是为了采样 X线球管产生的射线是未经过任何过滤的原始射线 射线束的宽度是根据层厚大小设置并严格准直的 探测器接收的是透过人体后的衰减射线
需探测器检测其滤过能量 使患者接受剂量减少 吸收低能X线,优化射线束 由闪烁体和光电倍增管等组成 通过限制X线束达到滤过作用
对X线吸收、转换能力强 发光光谱与放大器相匹配 工作性能稳定 再现性好 动态范围大
Siemens的4层螺旋CT属于典型的等宽型探测器 等宽型探测器的优点在于层厚组合较为灵活 等宽型探测器的优点是探测器的间隙少 等宽型探测器较不等宽型探测器射线利用率高 GE的4层螺旋CT不属于典型的等宽型探测器
CT检查为窄束X线 CT检查用的X线波长短 CT探测器灵敏度高,所需照射量小 CT消除了硬射线对皮肤的作用 CT扫描,病人接受平均剂量在ICRP规定的允许值内