1
Изобретение относится к медицинской технике, а именно, к детекторным устройствам гамматомографов, найдет применение в лечебных, профилактических и научно-исследовательских учреждениях для диагностики и исследования внутренних орга- 5 нов и систем человека с помощью радиоизотопов.
Известно детекторное устройство гамматомографа, содержащее корпус, сцннталляционные кристаллы с коллиматорами, фотоэлектронные умножители, световоды и защитный экран.ю
Однако известное устройство имеет сложную конструкцию, а из-за неравномерности чувствительности фотокатодов фотоэлектрогагых умножителей и разброса их параметров ограничивается точность и эффективность выявления патологических очагов.15
Цель изобретения - повышение эффективности выявления патологических очагов и упрощение конструкции.
Это достигается тем, что в детекторном устройстве гамматомографа силнтилляционные крис- 20 таллы расположены по периметру квадрата, колпимированы под УТЛОМ к плоскости скенинроваШЯ, а.фотокатод каждого фотоэлектронного умножителя оптически связан со сцинтш1пяцио шыми кртсталлами.25
На фиг. 1 изображено детекторное устройство гамматомографа, общий вид; на фиг. 2 - ра рез А-А фиг. 1.
Детекторное устройство гамматомотрафа содержит корпус 1, восемь коллиматоров 2, восемь сцинтилляциошатх кристаллов 3, четыре фотоэлекронных умножителя 4, световоды 5 и свинцовый защитный экран 6.
Коллиматорь .2 расположены по периметру квадрата и наклонены к плоскости перемещения детекторного устройства при исследовании пациента.
Каждьо из фотокатодов фотоэлектронных умножителей 4 связан с помощью световодов 5 с равновеликими участками сцинтилляциокных кристаллов 3, образующих угол квадрата.
Устройство работает следующим образом.
Посредством скеннирующего механизма гамматомографа детекторное устройство перемещается по прямоугольному растру над исследуемой областью пациента, которому введено необходимое количество радиоактивного препарата.
Гамма-кванты, проходя через отверстие одного из коллиматоров 2, попадают в сопряженный с ним сцинтилляционный кристалл 3, где преобразуются в световые вспышки, которые посредством световодов S поступают на связашшхе с аа ным кристаллом 3 фотокатоды фотоэлектронных умножителей 4. Умножители преобразуют эти световые в Я1ыи1ки ВТ электрические импульсы, амплитуда которых пропорциональна энергии зарегистрированных гамма-квантов.
Посредством, например, амплитудных анализаторов гаммшгомографа, подключенных к выходам фо,тозлюктронных умножителей 4, производится отбор электрических импульсов, соответствуюишх области фотопика энергетического спектра данного радиоизотопа.
В зависикюстн от местоположения коллиматора
2 и сопряженного с ним СЦИНТИЛЛЯЦИОиного Кристалла 3, через который прошел и зарегистрировался гамма-квант с энергней в области фотопика знергетического спектра данного радиоизотопа, электрические импульсы вырабатьтаются только теми фотоэлектронными умножителями 4, фотокагоды которых оптически связаны с этим сциктилляиионным крясталпом 3 посредством световодов 5... . -
Далее электрические импульсы гюступают на выходы соответствующих амплитудных анализаторов гамматомографа и затем на логическое решающее устройство, определяющее именно тот коллиматор 2, через который поступил гамма-квант. В зависимости от этого вырабатываются координатные сигналы и засвечиваются на экранах, например, электронно-лучевых трубок точки, координаты которых в выбранном масштабе соответствуют пересечению центральной оси данного коллиматора 2 с выбранными плоскостями, в которых производится визуализация распределения радиоактивного изотопа.
Документирование результатов исследования производится, например, на фотопленке путем интегрирования световых вспышек с экранов электронно-лучевых трубок за цикл скеннирования с помощью фотокамеры.
Такое йыполнение устройства обеспечивает ио пользование излучателей высокчх энергий,снижение искажения изображения распределения радиоактивйого препарата, исключает необходимость подбора фотоэлектронных умнояопгелей по равномерности Чувствительности фотокатодов и тем самым- повьпиает эффективность выявления патологических очагов и упрощает крнструкдаю.
Ф о р м у л а; и 3 о. б р е т е н и я Детекторное устрсйство гамматомографа, содержащее корпус, сцинтнлляционные кристаллы с коллиматорами, фотозлектроннью умножители, (зетоводь и защитный , отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности выявления патологических очагов и упрощения конструкции, сцинтиллядаонные кристаллы расположены по периметру квадрата, коллимирдааны под углом к плоскости скеннирования, а фотокатод каждого фотоэлектрошю1чз умножителя оптически связан со сцинтиллявдюнными кристаллами.
А-Л
(puf.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гамматомограф | 1973 |
|
SU492832A1 |
Сцинтилляционная гамма-камера | 1976 |
|
SU610329A1 |
Сцинтилляционная гамма-камера | 1976 |
|
SU671519A1 |
Гамма-камера | 1977 |
|
SU753427A1 |
Гамма-камера | 1976 |
|
SU669511A1 |
Скенер | 1976 |
|
SU594610A1 |
ДЕТЕКТОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕЙТРОНОВ И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ | 1998 |
|
RU2158011C2 |
Детектор тормозного рентгеновского излучения для растрового электронного микроскопа | 2022 |
|
RU2826523C2 |
ДЕТЕКТОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ | 2007 |
|
RU2347241C1 |
ДЕТЕКТОР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ | 2003 |
|
RU2264635C2 |
Авторы
Даты
1978-06-05—Публикация
1974-12-13—Подача