Abstract:
물체 내부에 위치한 방사선원의 방사능 추정 방법이 개시된다. 물체 내부에 위치한 방사선원의 방사능 추정 방법은 콤프턴 카메라를 이용하여 물체 내부의 방사선원에서 방출되는 감마선의 반응 정보를 획득하고, 상기 감마선의 반응 정보로부터 상기 방사선원의 위치 정보를 산출하는 단계; 상기 물체 내부에서의 감마선의 감쇠 정보와 상기 콤프턴 카메라 내에서의 감마선의 감쇠 정보를 이용하여 감마선의 계측 효율을 산출하는 단계; 및 상기 감마선의 반응 정보와 상기 감마선의 계측 효율을 이용하여 상기 방사선원의 방사능을 추정하는 단계를 포함한다.
Abstract:
Disclosed herein is an image sensor comprising: a plurality of avalanche photodiodes (APDs); wherein each of the APDs comprises a radiation absorption layer that comprises an absorption region and an amplification region; wherein the absorption region is configured to generate charge carriers therein from a particle of radiation absorbed by the radiation absorption layer; wherein the absorption region comprises an InGaAs layer sandwiched between InP layers; wherein the amplification region has an electric field therein, the electric field having a field strength sufficient to cause an avalanche of the charge carriers in the amplification region.
Abstract:
The present specification describes an X-ray detector that includes at least one scintillator screen for absorbing incident X rays and emitting corresponding light rays, a wavelength shifting sheet (WSS) coupled with the at least one scintillator screen for shifting the emitted light rays, at least one wavelength shifting fiber (W SF) coupled with at least one edge of the WSS for collecting the shifted light rays, and a photodetector for detecting the collected light rays.
Abstract:
L'invention concerne un procédé d'analyse à l'aide d'un détecteur de particules alpha, d'un échantillon comprenant au moins un radionucléide émetteur d'une pluralité de particules alpha. Le détecteur comprend un milieu de détection et une pluralité de cellules de mesure adaptées pour mesurer au moins un signal incident généré par une interaction de la particule alpha avec ledit milieu de détection. Le détecteur étant conçu pour fournir une image autoradiographique dudit échantillon. Le procédé comprend une étape de détermination (E1) d'une énergie initiale de chaque particule alpha. Ladite étape comprend une répétition de trois sous-étapes : détermination (D1) d'une position d'une première interaction de la particule alpha avec le milieu de détection, détermination (D2) d'une énergie déposée par la particule à l'intérieur du détecteur et détermination (D3) de l'énergie initiale de la particule alpha. Le procédé comprend alors la construction d'un spectre en énergie pour une zone de l'image autoradiographique.
Abstract:
An X-ray detector system comprises a photon-counting detector (20) with multiple detector modules comprising a respective power-consuming circuitry (30). At least some of the detector modules comprises a temperature sensor to monitor a temperature on the detector module and generate a temperature representing signal. A detector controller selectively switches, for at least a subset of the detector modules, the detector modules between an idle mode in which at least a respective part of the detector modules is powered off and an operational mode in which the detector modules are powered on. The power-consuming circuitries (30) of the at least a subset of detector modules generate calibration data based on the temperature representing signals to correct for any temperature-induced changes to image data generated by the photon-counting detector (20).
Abstract:
L'invention se rapporte à un dispositif de spectrométrie d'un rayonnement de photons, le dispositif (20) comprenant : • un détecteur (15) configuré pour recevoir le rayonnement et pour délivrer sur une sortie (24) un signal électrique fonction du rayonnement (X) reçu, caractérisé en ce que le dispositif (20) comprend en outre : • une base de référence (42) paramétrable au moyen d'un premier paramètre, • un comparateur (38) configuré pour établir une comparaison entre le signal électrique et le signal de référence, le comparateur (38) délivrant un signal (E(t)) représentatif de l'énergie de chaque photon du rayonnement et un facteur de qualité (B(t)) de la comparaison, • une boucle d'asservissement (46, 50, 52) permettant d'adapter le premier paramètre de la base de référence (42) de façon à rendre optimum le facteur de qualité (B(t)).
Abstract:
Techniques for imaging radioactive emission in a target volume include receiving data indicating a set of one or more known emission energies associated with a high energy particle source and determining a Compton line for each emission energy in the set. A Compton camera collects location and deposited energy from an interaction associated with a single source event from a target volume of a subject. For the single source event, an earliest deposited energy, E 1 , and first scattering angle, θ 1 , and a cone of possible locations for the source event are determined. A particular location for the high energy particle source within the target volume without including the single source event, if E 1 is not within a predetermined interval of the Compton line for at least one of known emission energies. A solution is presented on a display device.
Abstract:
Gamma cameras may be used to obtain two-dimensional images of an emitting object, of which the most common form is the "Anger-type" gamma camera. The primary components in a conventional Anger-type gamma camera include, but are not limited to: a plurality of photo-multiplier tubes, a scintillator material, and a collimator. The disclosed invention claims a novel use of a gamma camera which eliminates the collimator. The new method is a method of forming an initial image from the incident radiation, which does not depend on any mechanical or other means of restricting the incident radiation to be passed on to a position-sensitive radiation detector. This method then uses mathematical deconvolution to produce an image of the object without the need for a collimator and without reliance on a pre-existing image.
Abstract:
Procédé pour détecter et quantifier la présence d'éléments comportant au moins les étapes suivantes : · Pour une itération 1+1, • (303) Tirer une composante formula (I), du vecteur Y du spectre observé pour un élément j donné et un canal de référence i, en utilisant une loi multinomiale et en considérant les valeurs obtenues lors d'une itération I précédente, Formula (II), où y i correspond à la mesure réalisée sur le canal i, Formula (III), correspondent aux valeurs obtenues au cours de l'itération précédente I, pour les différents éléments, Formula (IV) avec j=1,.., N et pour les M canaux, (304) Utiliser les valeurs trouvées, (Formula (V), pour déterminer selon une loi Gamma une valeur correspondant à la proportion d'un élément, Formula (VI), avec j variant de 1 à N, sur les N spectres de référence, α, β étant des valeurs fixées, (307) Déterminer une valeur estimée pour un élément j donné, Formula (VII), et associer à cette valeur estimée de proportion d'un élément une valeur de crédibilité.
Abstract translation:
处理程序; 用于去检测和定量PRé的&eacute SENCE; L&eacute;包括至少é以下步骤的元素:&middot; 对于用电子邮件配给1 + 1•(303)的组件拉观察到的光谱E的向量Y的式(I); 对于&eacute; L&eacute;Ĵ换货数据&eacute; 和R e中的信道;˚Féi号,采用了多项分布和它é配给I PRévé牙牙期间获得考虑Dé咆哮值,式(II),邻&ugrave; ÿ<子> I 子>是&agrave; 测度RéALISéE在信道i,式(III)对应于用于DIFFéENTéL E发言:,式它期间获得é配给PRévé牙牙我的值(IV )J = 1,...,N和M通道的值相应的&agrave伽马分布(304)使用发现é值,(式(V),用于解光洁度;的比例 éL E精神疾病,式(VI),其中j从1变化agrave; N,N个光谱ř电子网é号,α,βé两个值固定éES,(307)dé完成 值估计&eacute; e计算éL E换货j个数据&eacute;,式(VII),和准&agrave;的éL E换货此估计值êé比例值得CR&eacute; dibilité p >
Abstract:
An energy resolution decrease in a radiation imaging apparatus is suppressed. The apparatus includes a detector including a conversion unit configured to convert incident radiation photons into optical photons or charges, a pixel array including pixels arranged in a two-dimensional matrix and configured to obtain a pixel value in accordance with the optical photons or charges, and an output circuit including a plurality of output channels configured to output the pixel value from the pixel array, and a signal processing unit configured to perform signal processing of correcting the pixel value by using a correction coefficient in accordance with a pixel value obtaining process model in which a process of obtaining the pixel value output from the pixel array via the plurality of output channels on the basis of the optical photons or charges is modeled and obtaining an energy-discriminated radiographic image based on the corrected pixel value.