直接转换探测器使用了光导电材料,能将所吸收的光子转换成电荷,典型材料为非晶硒
非晶体硒本身不具有固有空间分辨力
电流的大小与入射X线光子的数量成正比
由于电子和空穴是沿着电场线运动的,所以,它们在运动的过程中没有横向电荷散布
各种数字平板探测器的图像质量可以用DQE来衡量
第1题:
属于DR成像直接转换方式的是
A.非晶硒平板探测器
B.碘化铯+非晶硅平板探测器
C.利用影像板进行X线摄影
D.固定IP+CCD摄像机阵列
E.硫氧化钆:铽+非晶硅平板探测器
第2题:
关于非晶硒平板探测器的叙述,下列错误的是()
第3题:
关于直接转换型平板探测器工作原理的描述,错误的是()
第4题:
非晶硒
非晶硅
碘化铯
硫氧化钆
硫氧化铽
第5题:
将入射的X线光子转换为可见光的是光电二极管
将可见光转换成电信号的是模/数转换器
主要分为碘化铯+非晶硅、荧光体+非晶硅两类
非晶硅平板探测器属于直接转换型平板探测器
在闪烁晶体上形成储存电荷
第6题:
X线影像转换成数字影像的过程中,没有可见光的产生
硒层的主要作用是接收X线的照射,产生电子一空穴对
在该平板探测器中,薄膜晶体管(TFT)起开关作用,每个TFT就是一个影像像素
TFT像素尺寸的大小,直接决定图像的分辨率
在平板探测器扫描电路未清除硒层中的潜影和电容上的电荷时,可以继续使用
第7题:
属于直接转换
属于间接转换
成像效果好于IP
数据转换不经过可见光
需要高压电场
第8题:
入射X线光子在硒层中产生电子-空穴对
电子和空穴向相顶层电极移动
信号电流被相应检测单元的接收电极所收集
储能电容中电荷量与入射X线强度成正比
采集单元储能电容中积聚的电荷被依次读出
第9题:
电荷信号转换成数字信号
X线光子转换成电荷信号
X线光子转换成数字信号
X线光子转换成可见光
X线光子转换成数字图像
第10题:
使用了光电导材料,能将所吸收的光子转换成电荷
典型材料为非晶硒(a-SE.
每个薄膜晶体管(TFT)形成一个采集图像的最小单元
非晶硒层直接将X线转换成电信号
与非晶硅探测器的工作原理相同
第11题:
第12题:
透过被照体的X线照射到平板探测器的非晶硒层时,由于非晶硒的导电特性被激发出电子-空穴对,即一对正负电子。该电子-空穴对在外加偏置电压形成的电场作用下被分离并反向运动,负电子跑向偏压的正极,正电子跑向偏压的负极,于是形成电流。电流的大小与入射X线光子的数量成正比,这些电流信号被存储在TFT的极间电容上。每个TFT形成一个采集图像的最小单元,即像素。每个像素区内有一个场效应管,在读出该像素单元电信号时起开关作用。在读出控制信号的控制下,开关导通,把存储于电容内的像素信号逐一按顺序读出、放大,送到A/D转换器,从而将对应的像素电荷转化为数字化图像信号。 关于该平板探测器的叙述错误的是()
第13题:
信号读出
荧光材料层和探测元阵列层的不同
A/D转换
信号输出
信号放大
第14题:
各种数字平板探测器的图像质量可以用DQE来衡量
DQE综合了图像MTF、噪声和对比度的诸多因素
像素的大小同时还会影响到图像存储、传输时间、图像显示和存档
如果像素太小,电子噪声会提高图像质量;如果像素太大,分辨力的降低造成图像质量下降
电流的大小与入射X线光子的数量成正比
第15题:
非晶硒平板探测器的非晶硒层直接将X线转换成电信号
太厚的非晶硒会导致其他伪影的产生
伪影的程度取决于X线被吸收前在非晶硒内前行的距离
探测器的设计在X线捕获和电子信号之间不产生折中
图像持留时间限制了图像的采集速度,这对全自动曝光技术带来了负面效应
第16题:
胶片数字扫描仪
计算机X线摄影
碘化铯/非晶硅平板探测器
非晶硒平板探测器
MRI
第17题:
最早的数字乳腺X线摄影系统使用的是间接转换探测器
碘化铯闪烁晶体受到X线照射后,将入射的X线光子转换为可见光
每一像素电荷量的变化与入射X线强弱成反比
点阵的密度决定了图像的空间分辨力
在碘化铯探测器上,X线吸收和伪影之间的折中相比于传统闪烁体已几乎不是问题
第18题:
直接转换探测器使用了光导电材料,能将所吸收的光子转换成电荷,典型材料为非晶硒
非晶体硒本身不具有固有空间分辨力
电流的大小与入射X线光子的数量成正比
由于电子和空穴是沿着电场线运动的,所以,它们在运动的过程中没有横向电荷散布
各种数字平板探测器的图像质量可以用DQE来衡量
第19题:
TFT像素尺寸的大小,直接决定图像的分辨率
X线影像转换成数字影像的过程中,没有可见光的产生
在该平板探测器中,薄膜晶体管(TFT)起开关作用,每个TFT控制一个影像像素
硒层的主要作用是接收X线的照射,产生电子-空穴对
在平板探测器扫描电路未清除硒层中的潜影和电容上的电荷时,可以继续使用