[实用新型]正电子发射断层成像用核医学探测器的探测组有效
申请号: | 201320067629.9 | 申请日: | 2013-02-06 |
公开(公告)号: | CN203169200U | 公开(公告)日: | 2013-09-04 |
发明(设计)人: | 于庆泽 | 申请(专利权)人: | 江苏中惠医疗科技股份有限公司 |
主分类号: | A61B6/03 | 分类号: | A61B6/03 |
代理公司: | 扬州市锦江专利事务所 32106 | 代理人: | 江平 |
地址: | 225200 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 正电子 发射 断层 成像 核医学 探测器 探测 | ||
技术领域
本实用新型涉及医学影像学技术领域,特别是正电子发射断层成像的探测器环中探测单元的封装技术。
背景技术
在医学影像学技术领域,根据成像原理,主要可分为放射学成像——即X射线计算机断层成像(XCT, X-ray Computed Tomography)、磁共振成像(MRI, Magnetic Resonance Imaging)、超声成像(USG, Ultrasonography)和放射性核素成像——包括γ相机、单光子发射断层成像(SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography)、正电子发射断层成像(PET,Positron Emission Tomography)。
其中正电子发射断层成像(PET)成像的核心器件是探测器,探测器根据探测到的符合事件来判断人体内放射性核素的湮灭位置和强度,通过大量的统计学运算以及一定的算法,重建出放射性同位素在人体器官中的分布图像。
整个的运算过程基于一定的探测器物理模型,探测器物理模型中每一个探测器的空间位置都是理论的正确位置。但是对于实际的产品,探测器的封装以及装配过程都会产生误差,这会很大程度的影响探测器判断湮灭事件的准确性。所以如果提高探测器生产的封装以及装配过程对提高PET图像质量有这重要的意义。
PET探测器通常成环状分布,称作探测器环,如图1所示。现有的探测环通常是由的多个探测器单元1沿圆周分布形成的闭合多边形环,如图2所示各探测器单元1中,11为闪烁晶体、12为分光元件、13为光电倍增管。多边形环朝向圆心的面是探测器的射线直接接收器件,由闪烁晶体11制造而成。闪烁晶体形11成多边形,表面要求贴合紧密,这也就决定了实际封装可利用的空间非常小,给实际的结构封装带来困难。
现有的技术当中,探测器单元在粘接成如图3所示的探测器组的过程中,因为需要使用胶,胶的厚度不容易控制,而且胶的线性温度系数大,随温度的变化胶层的厚度会变化,所以粘接形成的探测器组的精度会因为粘接工艺以及使用胶的特性,影响其探测器单元的空间位置精度,尤其是沿轴向方向的位置精度。
现有的产品当中,对于探测器环多采用将每一个探测器单元1粘接成一组,形成探测器组。因为探测器是PET系统的易损件,所以在设备的使用过程中经常需要更换探测器单元,这样粘接结构的探测器组,每次更换探测器都需要更换一组探测器组而不是一个探测器单元,给设备的使用者带来的沉重的维护成本。
发明内容
本实用新型的主要是针对现有探测器封装中存在的问题,提出一种可提高探测器单元的空间位置精度、降低维护成本的正电子发射断层成像用核医学探测器的探测组。
本实用新型包括楔形板和若干探测器单元,在各探测器单元四周分别设置四个固定板,相邻的固定板相互固定连接,各所述探测器单元分别通过摩擦力固定支撑在自各的四个固定板内,四个固定板中的其中一个固定板贴合在所述楔形板的一侧,并在楔形板和固定板之间设置固定螺栓。
本实用新型以最小的探测器单元为封装实体,然后将封装好的探测器单元通过机械安装的方式组成探测器组,此过程中不采用胶粘接的方式,而采用机械固定的方法来实现,能够准确的固定每一个探测器单元径向位置和轴向位置,很大程度地提高了探测器单元的空间位置精度,进而提升PET图像的质量。同时因为在探测器单元组成探测器组的时候,采用机械固定的方式,而不是胶粘接的方式,所以每个探测器单元都是可现场拆卸的单元,当每次探测器故障发生时,只需要更换发生故障的探测器单元而不是整个探测器组。
附图说明
图1为探测器环组成示意图。
图2为探测器单元组成示意图。
图3为现行通过胶粘合的由探测器单元组成的探测器组示意图。
图4为本实用新型探测器单元封装示意图。
图5为固定板的结构示意图。
图6为楔形板的结构示意图。
图7为本实用新型探测器组的结构示意图。
具体实施方式
本实用新型中所指的探测器单元1由一个闪烁晶体11,一块分光元件12,以及4个光电倍增管13组成。在一些具体的设计当中,分光元件12可以被省略。
如图4所示,本实用新型对于一个最小的探测器单元进行一个封装:
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