A.在符合探测中,总计数中除真符合外,不可避免地包含着散射符合和随机符合的计数率
B.在PET图像中,除了与真符合计数相关的统计涨落噪声外,还必须考虑散射和随机符合噪声
C.为评估PET图像质量,引入了噪声等效计数,以衡量噪声
D.噪声等效计数率等于总计数减去真符合计数率再与总计数的比值
E.数率特征反映总符合计数率、真实符合计数率、随机符合计数率、散射符合计数率和噪声等效计数率随活度的变化
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A.PET系统对散射计数的敏感程度,散射分数越小,系统剔出散射符合的能力越强
B.散射分数有断层散射分数和系统散射分数
C.某一断层面i的散射分数SFi等于该断层中散射计数与总计数之比
D.散射分数计算时总计数为真符合、散射符合计数、随机符合计数之和
E.系统的散射分数SF等于所有断层面的散射分数SFi的平均
A.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.
B.PSF的FWHM越大,点源的扩展程度越大,分辨率越低
C.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
D.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
E.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
A.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
B.能窗下限可将低能量的散射光子排除掉
C.能窗上限过高将导致真符合计数的大量丢失
D.能量分辨率主要取决于晶体性能
E.能量分辨率与探测系统的设计有关
A.晶体的发射光谱愈窄,在光电倍增管中的光电转换愈好
B.晶体的衰减长度短,探测效率提高,空间分辨高降低
C.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
D.晶体光电效应分支比高,则定位精度好,能量分辨率好
E.晶体的发光效率高,则能量分辨好
A.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
B.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
C.晶体面积增大,PET灵敏度提高
D.晶体面积增大,PET空间分辨率提高
E.成像时,接收到的射线均定位在小晶体探测器的中心
A.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
B.符合线代表反方向飞行的光子对所在的直线
C.湮灭光子对沿着直线反方向以光速飞行
D.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
E.真符合、随机符合、散射符合是无法区分的
A.同机融合对位准确,可获得精确的融合图像
B.患者同时接受X线及放射性核素的辐射,所受辐射剂量会增加
C.CT可提供图像衰减校正、定位信息和诊断信息
D.CT扫描前先采集相当于SPECT轴向视野的X线透射图
E.系统在CT扫描的同时自动重建CT融合用图像及衰减校正图像
A.可获得诊断所需的多平面的断面图像
B.CT检查的密度分辨率仍低于常规X线检查
C.可作定量分析
D.在定位方面CT检查对于体内小于1cm的病灶,常常容易漏诊
E.CT图像基本上只反映了解剖学方面的情况,几乎没有脏器功能和生化方面的资料
A.MPR
B.CPR
C.CTA
D.分离重建
E."靶"重建
A.实际层厚与准直宽度一致
B.有效层厚与螺距的大小无关
C.有效层厚与重建算法的无关
D.360°内插法图像较180°内插法有效层厚大
E.螺距越小,有效层厚就越厚
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