問題一覧
1
高分解能コリメータを用いると高いシステム感度が得られる。
2
シンチレータは全面を金属容器で密封されている。
3
シンチレータ・・・潮解性, 光電子増倍管・・・均一性
4
波高分析回路エネルギー弁別
5
検出素子として半導体を搭載した装置がある。
6
シンチレータが厚くなると空間分解能は低下する。
7
2核種同時収集が可能である。, 検査室の遮へいが容易である。
8
ピンホールコリメータでは上下左右反転した画像が得られる。
9
ピンホールコリメータでは倒立画像が得られる。, 平行多孔型コリメータの空間分解能は線源からの距離に依存する。
10
67Ga, 111In
11
Rs^2=Rg^2+Ri^2
12
スラントホール斜め方向から撮影する。
13
ピンホール, コンバージング
14
Ro2=Ri2+Rc2
15
平行多孔コリメータの空間分解能ほ線源からの距離に依存する。
16
中エネルギー用
17
コリメータ隔壁厚が薄いほどペネトレーションを起こしやすい。
18
ZnS(Ag)
19
固有空間分解能・・・FWHM
20
光電子増倍管の不良
21
画像直線性・・・線線源
22
計数率特性は線減弱法で求める。
23
画像コントラスト散乱線
24
総合分解能
25
光電子増倍管の不良
26
計数損失, 位置依存, スライス厚
27
固有空間分解能点線源
28
総合空間分解能はFWHMで評価する。, 総合空間分解能は線線源を用いて評価する。, 回転中心のずれはサイノグラムを用いて評価する。
29
被写体ーコリメータ間距離が大きいほど低い。
30
黄変すると感度均一性が低下する。
31
OS-EM 画像再構成
32
SPECT均一性
問題一覧
1
高分解能コリメータを用いると高いシステム感度が得られる。
2
シンチレータは全面を金属容器で密封されている。
3
シンチレータ・・・潮解性, 光電子増倍管・・・均一性
4
波高分析回路エネルギー弁別
5
検出素子として半導体を搭載した装置がある。
6
シンチレータが厚くなると空間分解能は低下する。
7
2核種同時収集が可能である。, 検査室の遮へいが容易である。
8
ピンホールコリメータでは上下左右反転した画像が得られる。
9
ピンホールコリメータでは倒立画像が得られる。, 平行多孔型コリメータの空間分解能は線源からの距離に依存する。
10
67Ga, 111In
11
Rs^2=Rg^2+Ri^2
12
スラントホール斜め方向から撮影する。
13
ピンホール, コンバージング
14
Ro2=Ri2+Rc2
15
平行多孔コリメータの空間分解能ほ線源からの距離に依存する。
16
中エネルギー用
17
コリメータ隔壁厚が薄いほどペネトレーションを起こしやすい。
18
ZnS(Ag)
19
固有空間分解能・・・FWHM
20
光電子増倍管の不良
21
画像直線性・・・線線源
22
計数率特性は線減弱法で求める。
23
画像コントラスト散乱線
24
総合分解能
25
光電子増倍管の不良
26
計数損失, 位置依存, スライス厚
27
固有空間分解能点線源
28
総合空間分解能はFWHMで評価する。, 総合空間分解能は線線源を用いて評価する。, 回転中心のずれはサイノグラムを用いて評価する。
29
被写体ーコリメータ間距離が大きいほど低い。
30
黄変すると感度均一性が低下する。
31
OS-EM 画像再構成
32
SPECT均一性