发布网友 发布时间:2022-04-24 14:49
共5个回答
热心网友 时间:2023-10-17 06:08
两种材料成像原理不同,碘化铯是一种半导体材料,在x射线作用下可以产生电子空穴对,然后这些载流子在外加偏压下会被TFT电容收集,然后不同像素电容的电量对应透过的射线剂量;硫氧化钆是一种闪烁体材料,在x射线的作用下会产生荧光,荧光被一个光电二极管收集产生电信号,以后也是TFT读出。闪烁体由于有一个光电转换会有光损失,其理论量子探测效率低于半导体材料,但是目前通过改善生长工艺可以获得针状碘化铯,能有效改善光散射情况,而半导体探测材料方面,碲化镉,碘化汞,碘化铅,非晶硒(用于乳腺探测器),等只有非晶硒凭借优良的空间分辨率在乳腺探测方面仍有一席之地,可是还是被闪烁体挤压生存空间,而汞,铅化合物不太符合环保需求,比较有前途的是碲锌镉这种三元化合物材料,目前国内西工大介万奇团队已经解决了大尺寸碲锌镉单晶的生长问题并投入到医疗ct的开发,而应用于平板的czt薄膜仍然要解决低温沉积问题,任重而道远!总的来说,碘化铯比硫氧化钆成像效果稍好(当然这几年还有剂量有关),硫氧化钆便宜一些,但是二者相差的不是很多,ev,岛津,都有类似产品,当然要推向市场的话,成本是关键,不解决成本问题,再好的技术参数都是浮云!热心网友 时间:2023-10-17 06:09
用于检测各种红外线辐射。其原理是,当红外线辐射通过接收窗口照到吸收膜上时,吸收膜把能量传给与之相连的气室,使气体温度与压力升高,促使与气室相连的反射镜膨胀偏转,通过用光学方法检测反射镜的移动量间接检测红外线辐射。这种探测器的优点是对波长可以不进行选择,但响应时间慢,结构复杂。热心网友 时间:2023-10-17 06:09
一切温度高于绝对零度(零开尔文=-273.15摄氏度)的物体都可以辐射出电磁波,这是因为物质中的粒子进行热运动时会产生电磁辐射。普朗克定律描述了物体在给定温度下发射的能量(确定波长下)。通过对发射功率和探测器响应度的乘积进行积分,在选定的波长范围内,可以推断出物体的温度。热心网友 时间:2023-10-17 06:10
后来探测器被用于很多方面,比如金属探测等等很多热心网友 时间:2023-10-17 06:11
没有哪些方面外面一般都是地质勘探很多地方,现在都用这种风波的反应原理。