利用重叠光导的PET探测器模块

    公开(公告)号:CN103238086B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201180056439.0

    申请日:2011-11-18

    IPC分类号: G01T1/164 G01T1/20

    摘要: 在构造台架中的核探测器模块时,将多个上叠覆光导模块(10)按照隔开的形式安装到台架内,将多个下叠覆光导模块(12)安装在每一对上叠覆光导模块(10)之间。下叠覆模块和上叠覆模块中的每者包括处于其内表面上的闪烁晶体阵列(16)和多个处于其外表面上的PMT。上叠覆模块(10)具有上叠覆结构(22),其与下叠覆模块(12)上的下叠覆结构(18)对接,由此消除了直接位于PMT的下面的缝隙,所述PMT是指与上叠覆模块和下叠覆模块两者上的晶体阵列都重叠的PMT。采用光学油脂形成弹性油脂耦合,并减少下叠覆模块和上叠覆模块之间的光散射。

    多层闪烁晶体的正电子发射断层成像探测器

    公开(公告)号:CN102707310B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210207766.8

    申请日:2012-06-21

    IPC分类号: G01T1/29

    摘要: 一种多层闪烁晶体的正电子发射断层成像探测器,其包括多层闪烁晶体、光电探测器系统以及算法系统,多层闪烁晶体包括n层阵列闪烁晶体和m层连续闪烁晶体,n与m均为大于等于1的整数,且n与m的和小于等于10,阵列闪烁晶体由长条型闪烁晶体条沿其宽度和长度方向排列构成,连续闪烁晶体为内部未经过切割的闪烁晶体,阵列闪烁晶体与连续闪烁晶体沿长条型闪烁晶体条的高度方向按顺序耦合构成多层闪烁晶体,连续闪烁晶体的底面与光电探测器系统相耦合。本发明的正电子发射断层成像探测器能够更准确的获得γ光子在闪烁晶体中能量沉积的位置与时间,具有更高的γ光子探测效率,且应用到正电子发射断层成像系统中时,可以提高系统的空间分辨率、时间分辨率、灵敏度,进而可以提高系统的成像质量。

    放射线图像检测设备
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102818811A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210177295.0

    申请日:2012-05-31

    IPC分类号: G01N23/04 A61B6/00

    摘要: 本发明涉及一种放射线图像检测设备。具体地,基板是由原子序数为29的铜制成。所述基板被形成为不具有顶部的盒子的形状,并且具有矩形的底部和在包围底部的四个侧面竖立的侧壁。闪烁体被蒸发在底部上。所述闪烁体包括非柱状晶体和通过晶体生长竖立的多个柱状晶体。光电探测器通过O形环紧密地粘附到基板的侧壁的顶表面,使得闭合盒子形状的基板的顶部。所述基板、所述光电探测器、以及所述O形环以气密的方式密封所述闪烁体。

    PET检测器模块、放射线检测器、PET扫描仪系统、信号处理方法、及放射线检测器模块的制造方法

    公开(公告)号:CN102455432A

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201110326692.5

    申请日:2011-10-19

    IPC分类号: G01T1/208

    摘要: 本发明提供一种能够降低成本,对检测增大有效的光的总量及在高速计数中提供优良的性能的PET检测器模块、放射线检测器、PET扫描仪系统、信号处理方法,及放射线检测器模块的制造方法。本发明的PET检测器模块具备闪烁晶体元件的阵列与多个光传感器。所述阵列包含实质上光学地分离的多个子阵列。所述光传感器以覆盖所述阵列的方式配置排列,并接收从所述阵列放射出的光。所述子阵列以如下方式光学地分离,即,从配置在对应的子阵列内的个别的晶体元件放射出的光被汇聚,并主要通过上述多个光传感器中的覆盖上述对应的子阵列的光传感器被接收。接收来自第1子阵列的晶体元件的光的光传感器还接收来自与第1子阵列相邻的唯一的子阵列的晶体元件的光。

    核医学诊断装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101208616B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200580050228.0

    申请日:2005-10-04

    发明人: 大井淳一

    IPC分类号: G01T1/161 G01T1/20 G01T1/172

    CPC分类号: G01T1/1644

    摘要: 本发明的核医学诊断装置,具备:多个闪烁器阵列,配置有多个闪烁器,在γ射线入射深度方向发光脉冲的衰减时间不同;入射定时算出机构,算出入射到闪烁器阵列的定时;闪烁器阵列识别机构,识别是否入射到多个闪烁器阵列中的任一个阵列;位置运算处理部的入射定时校正部,按照由闪烁器阵列识别部所识别的闪烁器阵列,判断是否对由入射定时算出部所算出的入射定时进行校正,因此即使在γ射线检测器中使用发光脉冲的衰减时间不同的闪烁器,也能基于该入射定时校正部的判断的结果,进行入射定时的校正来提高检测灵敏度,能够不产生重新构成图像的劣化,从而得到正确的断层图像。