Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Чаще (NaI(Tl))

Свойства сцинтилляторов, используемых в ПЭТ

Сцинтилляторы

  NaI(Tl) BaF4 BGO LSO GSO
Эффективный атомный номер Z          
Линейный коэффициент ослабления (см-1) 0.34 0,44 0,92 0,87 0,62
Световой выход (%NaI(Tl))          
Максимум спектра излучения (нм)          
Время высвечивания (нс)   0,8      
Плотность (г/см3) 3,67 4,89 7,13 7,40 6,71

Хотя большинство современных ПЭТ-сканеров содержат небольшие сцинтилляторы или маленькие блоки сцинтилляторов с большей плотностью и эффективным зарядом такие как германат висмута (ГВ) и оксиортосиликат лютеция (ОСЛ). Такие сцинтилляторы характеризуются большим коэффициентом поглощения, чем NaI(Tl), но их световыход мал, что увеличивает погрешность при локализации вспышки. Основное преимущество ОСЛ, по сравнению с ГВ заключается в сочетании высокого световыхода с малой постоянной высвечивания. В системах на основе ГВ обычно используются кристаллы толщиной 30 мм, что обеспечивает 80%. эффективность регистрации совпадений.

Схема регистрации: (a) с большим сцинтиллятором, (b) c малым блоком сцинтилляторов.

Для небольших блочных массивов исполь­зуется ограниченное количество (четыре) ФЭУ небольшого диаметра. Пространство между кристаллами используется для рас­шифровки его положения, например с помощью межкристаллических отражатели разной длины. На рис. b, внешние кристаллы имеют отражатели, расположенные по всей длине блока. Таким образом, любой свет, образующий­ся в этих кристаллах, детектируется единственным ФЭУ. Много частей сцинтилляторной системы осматриваются немногими ФЭУ. Щели между участками сцинтиллятора канализуют световые фотоны в направлении ФЭУ. Для локализации места взаимодействия гамма канта в сцинтилляторе измеряется сигнал от каждого ФЭУ; чем ближе ФЭУ к месту взаимодействия, тем больше сигнал.

Задача 2.7. Определить эффективность e ПЭТ- камеры e с диаметром d = 1 м кольца NaI(Tl) детекторов толщиной t = 2 см, шириной l = 2 см. mNaI = 0,33 см-1 и mткань =0,08 см-1. Толщина пациента – 20 см

Вероятность пересечения кольца - pdl/4p(d/2)2 = l/d = 210-2 и регистрации p =(exp(-mNaIt))2ехр(-20mткань) = 0,51*0,2

e = 210-3

(без учёта ослабления в теле на два порядка больше чем ОФЭКТ)

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
The standard block detector design from the side (left) and looking down through the crystals (middle) | События, регистрируемые камерой ПЭТ
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 415; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.