γ光子的能量范围,可将平行孔准直器分为低能(≤150keV)、中能(150~350keV)和高能(≥350keV)3种。根据低能准直器的灵敏度和分辨率可将平行孔准直器分为低能通用型、低能高分辨率、低能高灵敏度3种。孔径越小,分辨率越好;间壁厚度减少,灵敏度增加。影像大小与靶器和准直器之间的距离无关。 (2)针孔准直器 它是单孔准直器,其成像原理与光学中的小孔成像原理相同,像与实物的方向相反。成像的大小与被检物距离针孔的远近有关,距离越近,成像越大。其分辨率和灵敏度与其孔径的大小有关,孔径增大,灵敏度提高,分辨率降低,反之亦然。 (3)发散孔准直器 其优点是扩大有效视野10%~20%,且视野随放射源与准直器距离的增加而增大。其缺点是灵敏度和分辨率较平行孔准直器差。且随放射源与准直器距离的增加而变坏。利用这种准直器,被测物被缩小,但并不是所有的部分都受到相应的缩小,故产生影像畸变。 (4)聚焦孔准直器 其优点是可以提高灵敏度和分辨率,但也容易出现影像的畸变。主要适用于总计数时间受限的动态研究。 2.晶体 晶体的作用是将γ射线转化为荧光光子。γ射线进入晶体后,与之发生相互作用,闪烁晶体吸收带电粒子的能量使原子、分子激发,受激发的原子、分子在退激时发射荧光光子,荧光光子的数目、能量、输出的光脉冲幅度与入射γ射线的能量成正比,入射γ射线的能量越小,所产生的光子能量越小,输出的光脉冲幅度也越小,反之亦然。利用光导、光反射物质和光藕合剂将荧光光子尽可能收集到光电倍增管的光阴极上,由于光电效应,光子在光阴极上打出光电子。 目前,大多数SPECT机均采用大直径的碘化钠(铊激活)晶体。NaI(Tl)晶体是含有约0.1%铊的碘化钠单晶体。它的发光效率很高,其最强发射光谱波长为4150nm左右,能与光电倍增管的光谱响应较好匹配,晶体透明度也很好。NaI晶体的密度较大,ρ=