Сцинтилляцнояная гамма-камера может быть использована в ядерной фнзнке и медищше для изучения распределения плотности потоков гамма-излучения, в Уютности в медицинской радиоизотопнон диагвостяке для изучения распределения и перераспределения радиоактивного изотопа в живых организмах. Извес11|Ь1 сщштялляционные гамма-камеры, состоящие из сщштилляционного детектора и системы выработки координатных сигналов 1}. Принцип работы таких устройств следующий. Гамма-квант, проникший в детектор, .вызывает сцинтилляцию в кристалле, который просмат ривается несколькими ФЭУ. Так как величина светового потока, достигшего данного ФЭУ, зависит от расстояния, то, сравнивая амплитуду сигналов о различных ФЭУ, можно определить координаты места возникновения вспышки. Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является тамма-камера, содержащая сцинтилляционный детектор, группу ФЭУ, систему выработки координатных сигналов, блок констант смещения и сумматор 2}. В этой гамма-камере применяются предварительные усилители, которые отсекают слабые сигналь с ФЭУ, находящихся далеко от места сцинтилляции. Пороговые усилители предусмотрены для улучшения пространственного разрешения. К недостаткам прототипа следует отнести невозможность установки оптимального порога отсечки и соответственно ухудшение пространственного разрешения при многоизотопном режиме исследования, а.также-ухудшение пространственного разрешения для периферийной области детектора по сравнению с центральной. Последнее связано с тем, что величина координатных сигналов зависит от глубины возникновения вспышки в кристалле. Эта зависимость усиливается в периферии из-за увеличения абсолютного значения весовых козффнциентов для периферийных ФЭУ. Цель изобретения - зшучшение пространственного разрешения сцннтилляционной гаммакамеры. Это достигается введением в гамма-камеру линии задержки, блока определения группы 362 ФЭУ, коммутатора и дешифратора, причем выкоды ФЭУ через линии задержки и коммутатор соединены с системой выработки координатных сигналов, часть выходов ФЭУ в зависимости от конфигурации группы ФЭУ через блок определения группы ФЭУ подключена через дешифратор и коммутатор - к системе выработки координатных сигналов, а через блок определения группы ФЭУ соединена с блоком констант смещения. На фиг. 1 представлена структурная схема сцинтилляционной гамма-камеры; на фиг. 2 приведен пример образования группы ФЭУ из сборки, содержащей 19 ФЭУ. Устройство (см. фиг. 1) содержит сцинтилляционный детектор 1 линии 2 задержки, блок 3 определения группы ФЭУ, в области-которых произошла сцинтилляция, коммугатор 4, дешифратор 5, систему 6 выработки координатных сигналов, блок 7 констант смещения, сумматоры 8. Сцинтилляция, вызванная попаданием гаммакванта в детектор 1, регистрируется всеми ФЭУ. Выходные сигналы с ФЭУ поступают на линию 2 задержки И блок 3. В блоке 3 для определени группы ФЭУ, в области расположения которых произошла вспышка, происходит выборка наибольшего по амплитуде сигнала с семи центральных ФЭУ и вырабатывается сигнал-признак этого ФЭУ, поступаюодяй на деишфратор 5. Каждый из семи центральных ФЭУ (см. фиг. 2) расположен в центре гексогональной гру пы из семи ФЭУ. Например, ФЭУ с номером 9 является центральным для ФЭУ, объеданетсых в группе 10. Если сигнал с ФЭУ 9 максимальный то на выход коммутатора 4 (см. фиг. 1) поступают сигналы лишь с гругаш 10. Подача остальных двенадцати -сигналов запрещается сигналами дешифратора 5. Время задержки определяется временем, необходимым для переключения ком мутатора 4. В коммутаторе 4 также задаются есовые коэффициенты, онинаковые для любой ыбранной группы. Семь сигналов, соответствуюих выбранной группе, поступают на систему 6 ыработки координатных сигналов, где осуществляется вычисление координат сигналов X и У относительно центра выбранной группы по формулам, используемым в прототипе. Блок 7 констант смещения вырабатывает сигналы, пропорциональные координатам расположения ФЭУ с максимальным сигналом относительно центра кристалла. В сумматорах 8 происходит сложение сигналов с блока 7 и сигналов хи У. Результат сложения пропорционален координатам сцинтилляции X и У относительно центра кристалла. Формула изобретения Сцинтилляцйонная гамма-камера, содержащая сцинтИлляционный детектор, группу ФЭУ, систе- му выработки координатных сигналов, блок констант смещения и сумматор, отличающаяся тем, что,, с целью улучшения пространственного разрешения, в нее введены линии задержки, блок определения группы ФЭУ, коммутатор и дешифратор, причем выходы ФЭУ через линии задержки и коммугатор соединены с системой выработки координатных сигналов, часть выходов ФЭУ в зависимости от конфигурации группы ФЭУ через блок определения группы ФЭУ соединена через дешифратор и коммутатор с системой выработки координатных сигналов, а через блок определения группы ФЭУ соединена с блоком констант смещения. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Lousnal Nucleas Medicine, vol. 5, 1964, p. 515. 2.Jouvnal Nucleas Medicine, vol. 2, 1972, p. 169-172.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАММА-КАМЕРА НА ОСНОВЕ ТОЛСТОГО СЦИНТИЛЛЯТОРА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ С ЭНЕРГИЕЙ 0,5 - 5,0 МЭВ | 1991 |
|
RU2069870C1 |
Сцинтилляционная гамма-камера | 1976 |
|
SU671519A1 |
ГАММА-КАМЕРА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПОЛЕМ ВИДЕНИЯ | 1999 |
|
RU2151552C1 |
Сцинтилляционная гамма-камера | 1978 |
|
SU706805A1 |
Позиционно-чувствительный детектор нейтронов | 1990 |
|
SU1742757A1 |
Гамма-камера | 1983 |
|
SU1122122A1 |
Сцинтилляционный координатно-чувствительный детектор | 1986 |
|
SU1394185A1 |
Сцинтилляционная гамма-камера | 1976 |
|
SU610329A1 |
Гамма-камера | 1977 |
|
SU753427A1 |
Сцинтилляционный детектор с координатной компенсацией | 1987 |
|
SU1479906A1 |
Авторы
Даты
1979-10-25—Публикация
1977-03-15—Подача