[发明专利]定时延迟检测系统、定时延迟检测方法、后脉冲检测装置以及PET装置有效
申请号: | 201380026099.6 | 申请日: | 2013-10-21 |
公开(公告)号: | CN104321667A | 公开(公告)日: | 2015-01-28 |
发明(设计)人: | 杜慧妮;王晋中;王彦起 | 申请(专利权)人: | 株式会社东芝;东芝医疗系统株式会社 |
主分类号: | G01T1/161 | 分类号: | G01T1/161;G01T1/17;G01T1/172 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 崔成哲 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 定时 延迟 检测 系统 方法 脉冲 装置 以及 pet | ||
技术领域
本实施方式涉及定时延迟检测系统、定时延迟检测方法、后脉冲检测装置以及PET装置。
背景技术
在PET(正电子放射断层摄影:Positron Emission Tomography)成像中,放射性医药品通过注射、吸入、摄取而被投放给患者。之后,由于放射性医药品的物理性质以及生物体分子性质,放射性医药品集中在人体内的特定部位。医药品的实际的空间分布、积蓄点、积蓄区域的强度、和从投放、捕获到最终排出为止的过程的动态都具有临床意义。在该过程中,附着在放射性医药品上的正电子放射体按照半衰期、分支比等同位素的物理性质来放射正电子。各正电子与被检体的电子进行相互作用而对湮没,产生实质上向180度的相反方向前进的511keV的两条γ射线。伴随着正电子与电子的对湮没的一对γ射线的发生被称为电子-正电子对湮没事件。一对γ射线在PET检测器所包含的闪烁晶体中发生闪烁事件,通过闪烁事件的发生,闪烁晶体能够检测γ射线。通过连结这两条γ射线的检测位置的直线(LOR:line of response—响应线),测量对湮没的发生位置。该过程只不过是识别可能产生了对湮没的1条LOR,但通过积蓄多条LOR,对该多条LOR实施断层重建过程,从而,以有效的精度估计本来的分布。当除了两个闪烁事件的位置之外还能够利用准确的定时(数百皮秒以内)时,通过计算飞行时间,能够追加与产生了沿着LOR的湮灭事件的可能性高的位置相关的更多的信息。根据扫描仪的定时分辨率的界限,确定沿着该LOR的定位精度。根据确定发生了本来的闪烁事件的位置时的界限,确定扫描仪的最终的空间分辨率。同位素的特定的特性(例如,正电子的能量)对根据正电子的飞行路程以及两条γ射线的共直线性来确定特定的放射性医药品的空间分辨率产生影响。
定时精度是重要的因素,因此,需要考虑伴随着信号路径的差异的定时差来应对。作为根据信号路径的差异来测量定时差的方法,能够列举使用从放射性同位素等外部射线源产生的信号的方法。从而,模型(phantom)所包含的放射线源被用于测量信号路径的定时的差异。通过使用反复的方法对所得到的数据进行处理,从而间接地测量定时。该反复的方法花费时间,也增加成本。
发明内容
目的在于提供一种能够提高PET摄像所涉及的定时精度的定时延迟检测系统、定时延迟检测方法、后脉冲检测装置以及PET装置。
本实施方式所涉及的定时延迟检测系统具备:光检测器,针对每个事件的检测重复输出事件信号;多个后脉冲检测部,经由信号路径连接到所述光检测器,所述多个后脉冲检测部的各个检测由于伴着从所述光检测器重复输出的事件信号中的光子产生事件的后事件而由所述光检测器输出的后脉冲,输出与检测到的所述后脉冲对应的后事件信号;以及确定处理部,从所述多个后脉冲检测部重复接收后事件信号,根据由于来自所述多个后脉冲检测部的同一后脉冲而造成的多个后事件信号来确定信号路径间的相对的延迟量。
发明的效果是提高PET摄像所涉及的定时精度。
附图说明
图1是表示本实施方式所涉及的后脉冲的一个例子的曲线的图。
图2是表示本实施方式所涉及的后脉冲检测电路的一个例子的图。
图3是表示本实施方式所涉及的定时延迟检测系统的一个例子的图。
图4是表示来自本实施方式所涉及的分区(触发区)的后脉冲的定时谱的曲线的图。
图5是表示本实施方式所涉及的定时延迟检测系统的另一个例子的图。
图6是表示基于本实施方式所涉及的定时延迟检测系统的处理的典型的流程的图。
图7是表示本实施方式所涉及的计算机系统的一个例子的图。
符号说明
10…后脉冲、15…主脉冲、21…积分器、22…比较器、23…第2阈值、24…比较器、25…第1阈值、26…AND门(与门)、31、32、36、37…光传感器、33、34、35…电子电路、38、39、40…信号路径、59…时间延迟处理电路
具体实施方式
以下,参照附图说明本实施方式所涉及的定时延迟检测系统、定时延迟检测方法、后脉冲检测装置以及PET装置。
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