放射线位置检测方法、放射线位置检测器及PET装置

    公开(公告)号:CN109490937A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811062596.2

    申请日:2018-09-12

    发明人: 内田博

    IPC分类号: G01T1/20 G01T1/202 G01T1/24

    摘要: 本发明涉及放射线位置检测方法、放射线位置检测器及PET装置。放射线位置检测方法包括:第一步骤,基于电信号,对于检测出闪烁光的位置计算出入射方向上的第一重心位置;第二步骤,基于显示了用于识别多个段的第一识别区域的第一表及第一重心位置,特定最初产生闪烁光的段。第一识别区域具有第一区域、第二区域和第三区域。在第二步骤中,在第一重心位置位于第一区域或第三区域时,将第一段特定为最初产生闪烁光的段,在第一重心位置位于第二区域时,将第二段特定为最初产生闪烁光的段。

    一种PET成像方法、系统及探测器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108742672A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201711229755.9

    申请日:2017-11-29

    发明人: 陈泽 陆婷

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本申请披露了一种PET成像系统。所述系统可以包括探测器模块和电子模块。探测器模块包括:包括沿第一方向排列的N排闪烁体和沿第二方向排列的M列闪烁体的闪烁体阵列;与闪烁体阵列的第一端面光耦合,并沿第二方向扩展为多排的第一组光电传感器;以及与闪烁体阵列的第二端面光耦合,并沿第一方向扩展为多列的第二组光电传感器;电子模块与第一组光电传感器和第二组光电传感器连接,电子模块用于:探测第一组光电传感器产生的第一组电信号和第二组光电传感器产生的第二组电信号;以及确定与放射性射线发生作用的闪烁体阵列中的闪烁体,放射性射线与第一组电信号或第二组电信号中的电信号相关。

    探测器、医学成像系统及信息处理方法

    公开(公告)号:CN108663703A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810289674.6

    申请日:2018-03-30

    发明人: 吕新宇

    IPC分类号: G01T1/161 G01T1/29

    CPC分类号: G01T1/161 G01T1/2985

    摘要: 本发明实施例提供了一种探测器、医学成像系统及信息处理方法。本发明实施例的探测器包括多个晶体柱和与所述多个晶体柱耦合连接的光电探测器,所述多个晶体柱平行于扫描腔的轴线设置,且所述多个晶体柱沿所述扫描腔的圆周方向排列至少一层。通过用晶体柱代替了传统探测器中在轴向上处于同一列的多个晶格,大大减少了读出结构的路数,因此节约了探测器的硬件成本。在一定程度上解决了现有技术中医学成像设备中的探测器硬件成本较高的问题。

    一种符合事件判定方法和装置

    公开(公告)号:CN105303058B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201510795192.4

    申请日:2015-11-17

    IPC分类号: G06F19/00

    CPC分类号: G01T1/2985 G06F7/24 G06F7/36

    摘要: 本公开提供一种符合事件判定方法和装置,其中方法包括:对探测器采集的事件数据,通过第一排序模块按照所述事件数据中的事件发生时间进行排序,所述第一排序模块包括:多个排序子模块;每个排序子模块分别对所述事件数据的一部分执行排序;对所述第一排序模块排序后的事件数据,通过第二排序模块按照所述事件发生时间进行堆排序,所述第二排序模块的排序方向与第一排序模块相同,并将所述事件数据按照排序顺序逐个数据输出;对所述第二排序模块逐个输出的事件数据,进行时间符合判定和空间符合判定,并在时间符合判定和空间符合判定均通过时,获得符合事件。本公开提高了符合事件判定的效率。

    CT系统和CT方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108351429A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201680063049.9

    申请日:2016-10-12

    IPC分类号: G01T1/29 A61B6/00

    摘要: 本发明涉及一种双源或多源CT系统和方法。为了抑制或甚至完全消除交叉散射的负面影响,所提出的CT系统包括两个X射线源(10、11)、两个探测器(13、14)、两个读出单元(15、16)、控制单元(17)以及重建单元(19)。此外,散射校正单元(18)被提供为或读出单元(15、16)被配置为根据探测到的辐射生成经散射校正的读出信号,其中,根据由探测器在单个投影间隔(I)期间探测到的辐射来生成经散射校正的读出信号,所述单个投影间隔包括三个阶段的多个重复,其中,所述源交替地打开和关闭,并且其中,所述读出单元交替地记录初级辐射或交叉散射辐射。

    用于稀疏检测器的装置、方法和系统

    公开(公告)号:CN108289647A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201580084404.6

    申请日:2015-12-31

    IPC分类号: A61B6/00

    摘要: 提供了涉及一个或多个稀疏检测器的装置、系统和方法。稀疏检测器可包括响应于辐射而生成闪光的闪烁晶体阵列(601),以及响应于闪光而生成电信号的光电检测器阵列(702)。闪烁晶体(601)的一部分可以由替代物或间隙(602)间隔开。替代物或间隙(602)的分布可根据稀疏性规则。光电检测器阵列(702)的至少一部分可以耦合至闪烁晶体阵列(601)。提供了一种可包含一个或多个稀疏检测器的装置的成像系统(101)。该成像系统(101)可包括用于处理由包括该一个或多个稀疏检测器的装置或系统获取的成像数据的处理器(102)。该方法可包括预处理所获取的图像数据以及通过图像重构来产生图像。

    准直器模块、探测器模块和用于制造准直器模块的方法

    公开(公告)号:CN105390174B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510556645.8

    申请日:2015-09-02

    IPC分类号: G21K1/02 G01T1/29

    CPC分类号: G21K1/025 G01T1/2985

    摘要: 本发明涉及一种用于射线探测器的准直器模块,其具有通过原型方法一体制作的具有平的网格结构的多个准直器层。在此多个准直器层分别具有外置的多个吸收棱边。发明人已经意识到,当多个准直器层包括具有在至少一个吸收棱边处的至少一个参考结构的第一准直器层时,准直器模块的定位会尤其精确和简单地实现,其中参考结构通过原型方法形成。由于在第一准直器层的一体制作过程中,用于定位直器层模块的参考结构会被尤其精确地制作。

    一种时钟同步方法及时钟同步的控制装置

    公开(公告)号:CN108023657A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610942196.5

    申请日:2016-11-01

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明公开了一种时钟同步方法及装置,所述装置包括两两相邻的N个同步模块,每相邻两个同步模块通过等长传输线进行连接;所述方法包括:从所有同步模块中选取两个不同的同步模块作为两个基准模块;控制每个基准模块输出一个同步信号,并使同步信号同时沿顺时针方向和逆时针方向进行传输,直到基准模块以外的其它同步模块均接收到同步信号为止;根据同步信号到达同步模块的时刻,确定基准模块两侧对应位置的每两个同步模块之间的本地时钟相位差,得到一组相位差数据;从所有同步模块中选取一个校准模块,根据两组相位差数据,使时钟同步装置中的每个同步模块与校准模块的时钟同步。本发明能够降低时钟同步装置的设计成本及结构复杂度。

    光子测量前端电路
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105022082B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510459195.0

    申请日:2015-07-29

    IPC分类号: G01T1/208

    摘要: 本发明提供一种光子测量前端电路,包括积分模块、比较器、传输控制器、负反馈模块和光子测量模块。积分模块用于接收来自光电检测器的初始信号和来自负反馈模块的反馈信号,对初始信号和反馈信号的差进行积分并且输出积分信号。比较器用于将积分信号与参考电平进行比较并生成比较结果。传输控制器用于利用时钟信号控制比较结果的传输以输出数字信号。负反馈模块用于将数字信号转换为反馈信号并且将反馈信号反馈给积分模块。光子测量模块包括能量测量模块,能量测量模块用于利用数字信号对光电检测器所检测到的光子进行能量测量。本发明的光子测量前端电路,其电路结构简单,可以降低功耗并节约成本。此外,能量测量不受初始信号的起始时间的影响。

    一种检测器的时间定时校正方法及装置

    公开(公告)号:CN107422364A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710493862.6

    申请日:2017-06-26

    IPC分类号: G01T7/00 G01T1/29 A61B6/03

    摘要: 本发明提供一种检测器的时间定时校正方法及装置,包括:由光量子信号的实际甄别时刻以及光量子信号上升沿的电压获得对应的上升沿斜率;根据所述上升沿斜率与时间漂移的对应关系获得对应的时间漂移;由所述实际甄别时刻和所述时间漂移获得真实甄别时刻。利用时间漂移与光量子信号的上升沿斜率之间存在对应关系来校正光量子信号的甄别时刻,首先获得当前光量子信号的上升沿斜率,利用上升沿斜率和时间漂移的对应关系,来获得对应的时间漂移。然后利用实际甄别时刻和时间漂移获得真实甄别时刻,真实甄别时刻为校正后的实际甄别时刻。真实甄别时刻可以准确定位光量子信号的时间信息,从而在后续图像重建时提供准确的时间信息,提高图像重建的准确度。