把储存的高能射线通过光激励后以可见光的形式释放
它是在19世纪中期开始使用的
1895年伦琴发现X线,使用了光激励效应
储存荧光体技术比CR的历史长
通过全野或局域激励的方法,把不可见空间影像转换为可见状态
第1题:
下列称谓中与CR不相干的是()
第2题:
IP的潜影被激光扫描时,以何种光的形式释放出储存的能量()
第3题:
关于CR中PSL物质特性的表述()是错误的.
第4题:
光激励发光
第5题:
CR中的噪声不包括()
第6题:
PSL具有光子数目放大的作用
两次光激励的吸收、发射过程中遵守能量守恒,但光子数不守恒
入射X射线光子数NX等于光激励发射的可见光光子数NP
NP>>NX
第7题:
计算机X线摄影
存储荧光体成像
光激励存储荧光体成像
数字存储荧光体成像
数字化发光X线摄影
第8题:
榜样激励
目标激励
任务激励
培训激励
第9题:
X线照射到成像板的光激励荧光体时,其晶体结构中“陷阱”部位吸收并存储了X线能量
在光激励发光过程中,荧光体在附加的适当波长的激光能量的激励下,将俘获的能量释放出来
成像板上涂有一层“光激励存储荧光体”,选用的材料必须具有“光激励发光”的特性
曝光后的成像板由于吸收X线而发生电离,在光激励荧光体的晶体中产生电子/空穴对
曝光后的成像板在阅读器内,必须用高能量、高度聚焦的激光扫描
第10题:
成像板上涂有一层光激励存储荧光体,选用的材料不具有“光激励发光”的特性
微量的Eu2+混杂物加在光激励荧光体中,以改变它的结构和物理特性
曝光后的成像板在阅读器内,经过用低能量高度聚焦和放大的红色激光扫描
最常用的激光是He-Ne激光和“二极管”激光,光激励发光波长为390~490nm
影像读取完成后,IP的影像数据可通过施加强光照射来消除
第11题:
把储存的高能射线通过光激励后以可见光的形式释放
它是在19世纪中期开始使用的
1895年伦琴发现X线,使用了光激励效应
储存荧光体技术比CR的历史长
通过全野或局域激励的方法,把不可见空间影像转换为可见状态
第12题:
二次激发光所激发出的荧光与潜影成正比
透过人体的X射线信息影像以潜影形式储存在成像板的光激励发光物质晶体内
透过人体的X射线信息影像被成像板转换成数字图像
X射线照射过的成像板在读出装置接受激光束扫描
第13题:
限制CR影像读取时间的主要因素是()
第14题:
CR系统中PSL的含义是()
第15题:
关于CR的工作原理,说法不正确的是().
第16题:
按波长的长短顺序排列是()。
第17题:
为了观察康普顿效应,入射光可用()
第18题:
辉尽性荧光物质
光激励发光
光发光
发光体
被照体
第19题:
红色激光
X线
蓝色的光激励发光
γ射线
α射线
第20题:
光激励存储荧光体
非晶硒等光电转换晶体
稀土
影像增强器
光电倍增管
第21题:
X线量子噪声
光激励发光噪声
成像板结构噪声
增感屏结构噪声
电子噪声
第22题:
光激励发光强度
光激励发光方向
光激励发光的衰减时间
信号增幅放大程度
模数转换器工作效率
第23题:
第24题:
计算机X线摄影
存储荧光体数字X线摄影
数字发光X线摄影
光激励发光X线摄影
直接数字X线摄影