Главная страница

Физика ядерной медицины


Скачать 9.62 Mb.
НазваниеФизика ядерной медицины
АнкорPart 1.docx
Дата28.01.2017
Размер9.62 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаPart 1.docx
ТипДокументы
#616
страница14 из 40
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40

Контрольные вопросы


  1. Опишите принцип работы газонаполненных ионизационных детекторов.

  2. Как влияет рекомбинация ионов на ток в ионизационной камере?

  3. Охарактеризуйте основные области вольтамперной характеристики газового ионизационного детектора.

  4. Почему воздух не используется в качестве наполнителя в пропорциональных счетчиках?

  5. Почему анод в цилиндрическом пропорциональном счетчике делают из тонкой металлической нити?

  6. В чем различие между ионизационной камерой и гейгеровским счетчиком?

  7. Почему гейгеровский счетчик не используется для измерения образцов с высокой активностью?

  8. Зачем галогенные газы добавляются в газовое наполнение гейгеровского счетчика?

  9. Охарактеризуйте зависимость эффективности регистрации гейгеровского счетчика от энергии фотонов.

  10. Опишите механизм регистрации ионизирующего излучения сцинтилляционным детектором.

  11. Зачем добавляются активаторы в сцинтилляционные детекторы?

  12. Охарактеризуйте основные характеристики сцинтилляторов, наиболее часто применяемых в ядерной медицине.

  13. Назовите основные блоки электроники сцинтилляционного детектора.

  14. Охарактеризуйте основные особенности аппаратурной формы линии сцинтилляционного спектрометра с кристаллом NaI(Tl).

  15. Какие факторы влияют на расширение фотопика в аппаратурном спектре?

  16. По каким причинам в аппаратурном спектре образуются пики совпадения?

  17. Как зависит энергетическое разрешение сцинтилляционного спектрометра от энергии фотонов?

  18. Рассчитайте геометрическую эффективность регистрации для точечного источника 99mTc, расположенного на расстоянии 10 см от кристалла NaI(Tl).

  19. Чему будет равна геометрическая эффективность регистрации, если источник расположить на поверхности сцинтиллятора?

  20. Как производится калибровка сцинтилляционного спектрометра?

  21. Радиоактивный образец испускает фотоны с энергиями 130- и 120-кэВ. Возможна ли регистрация этих фотонов в отдельных фотопиках, если энергетическое разрешение кристалла NaI(Tl) равно 10 %?

  22. В чем различие между парализуемыми и непарализуемыми системами?

  23. Охарактеризуйте основные сцинтилляторы, применяемые в ядерной медицине с точки зрения мертвого времени.

  24. Какой динамический диапазон имеют сцинтилляционные счетчики с колодцем?

  25. В чем преимущества и недостатки полупроводниковых детекторов по сравнению со сцинтилляционными детекторами?

  26. Опишите принцип работы полупроводникового детектора.

  27. Почему полупроводниковые детекторы имеют лучшее энергетическое разрешение, чем сцинтилляционные детекторы?

  28. Как влияет захват носителей заряда на характеристики полупроводниковых детекторов?

  29. Чему равен индуцированный сигнал на электроде, создаваемый единичным носителем заряда, образовавшимся в точке x внутри полупроводника?

  30. Охарактеризуйте зависимость амплитуды импульса от времени для единичного носителя заряда с учетом, с подавлением и без учета захвата носителей.

  31. Каким образом производится коррекция захвата носителей заряда?

  32. Какая разница между английскими терминами accuracy и precision?

  33. Какой статистикой описывается регистрация отсчетов при измерении ионизирующих излучений?

  34. Как зависит относительная погрешность измерения от числа отсчетов?

  35. При измерении радиоактивного образца зарегистрировано 15360 отсчетов за 9 мин. Определить: а) Какова скорость счета от образца и ее стандартное отклонение? б) Если фоновая скорость счета, измеренная за 2 мин, составила 60 отсчетов/мин, то чему равна чистая скорость счета от образца и ее стандартное отклонение?

  36. Сколько отсчетов должно быть в измерении, чтобы относительная погрешность составила 1 % при 95 % доверительном интервале

  37. Как производится передача погрешностей в арифметических операциях?

  38. Опишите методы тестирования гипотез.

  39. Как применяется простой χ2-тест для определения для определения, являются ли разумными наблюдаемые статистические флуктуации результатов измерений?

  40. Значения χ2 для 11 измерений некоторой величины равно 4,2. Какова вероятность, что отклонения измерений обусловлены статистическими вариациями этой величины?

Список литературы


  1. Attix F.H. Introduction to radiologicfl physics and radiation dosimetry // New York. 1986. John Wiley & Sons.

  2. Научно-производственное предприятие "Доза". Оборудование радиационного контроля. Каталог 2009 // www.dosa.ru.

  3. Madsen M.T. Scintillation detectors and scintillation detector counting systems // in: Nuclear medicine. 2nd edition. V. 1 / Ed. by R.E. Henkin, D. Bova, G.L. Dillehay et al. 2006. Mosby, Inc. P. 78 – 89.

  4. Barber H.B., Woolferenden J. Progress in semicondacter detectors for use in nuclear medicine // In [3]. P. 137 – 153.

  5. Knoll G.F. Radiation detection and measurement //3 ed. New York. 2000. John Willey & Sons.

  6. Ramo S. Currents induced by electron motion // Proc. IRE.27:1939. P. 584 – 585.

  7. GUM. Guide to expression of uncertaintly in measurement // International Organization for Standartization. Geneva. 1995.

  8. Руководство по выражению неопределенности измерения // С._Пб. : ГП "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева". 1999.

  9. Gopal B. Saha. Physics and radiobiology of nuclear medicine. Third edition // Springer. (Cleveland, USA). 2010.

  10. M.T. Madsen. Nuclear counting statistics // In: Nuclear Medicine. 2nd edition. V. 1 / Ed. by R.E. Henkin, D. Bova, G.L. Dillehay et al. 2006. Mosby, Inc. P. 127 – 136.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40


написать администратору сайта