В КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФАХ В КАЧЕСТВЕ ДЕТЕКТОРА ИСПОЛЬЗУЮТ
1) усиливающие рентгеновские экраны
2) полупроводниковые элементы и ксеноновые детекторы (+)
3) кремниевый лавинный фотодиод или фотоэлектрический умножитель
4) систему оптика-пзс-матрица

В современных компьютерных томографах (КТ) преимущественно применяются детекторы, основанные на ионизационных камерах, заполненных ксеноном, либо полупроводниковые элементы. Эти типы детекторов обеспечивают высокую чувствительность к рентгеновскому излучению, стабильность сигнала и хорошее пространственное разрешение. Ксеноновые детекторы работают за счёт ионизации газа при прохождении рентгеновских лучей, а полупроводниковые преобразуют излучение напрямую в электрический сигнал. Альтернативные технологии, такие как ПЗС-матрицы, фотодиоды или фотоэлектронные умножители, не применяются в КТ из-за ограничений по чувствительности, скорости и геометрии регистрации сигнала.

Тип детектора Принцип работы Применение в КТ Преимущества Недостатки
Ксеноновый ионизационный детектор Ионизация газа под действием рентгеновского излучения Да Высокая стабильность, малый шум Чувствительность к положению, зависимость от давления
Полупроводниковый детектор (CdWO4, GOS) Поглощение излучения и преобразование в свет/электричество Да Высокое разрешение, компактность Дороговизна, тепловая чувствительность
Усиливающие рентгеновские экраны Преобразование рентгенов в видимый свет Нет Простота и дешевизна Низкое пространственное разрешение
Лавинные фотодиоды Усиление фотоэлектронного сигнала Нет Высокая чувствительность Не адаптированы под КТ
ПЗС-матрица с оптикой Регистрация света с преобразованием изображения Нет Хорошее качество изображения в оптической диагностике Медленное считывание, непригодность для КТ

Таким образом, в КТ применяются исключительно технологии, способные эффективно и точно преобразовывать рентгеновское излучение в электрический сигнал с высокой скоростью, разрешением и устойчивостью к шумам, что обеспечивают ксеноновые и полупроводниковые детекторы.