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文档简介

正电子发射型计算机体层成像设备核医学成像设备γ照相机单光子发射型计算机体层成像设备正电子发射型计算机体层成像设备机架计算机和网络探测器基本结构与工作原理正电子发射型计算机体层成像设备(PositronEmissionTomography,PET)是一种较为前沿的核医学设备,被认为是核医学发展史中一个划时代的里程碑PET全身外形基本结构与工作原理正电子放射性核素标记注入患者体内后,发射的正电子(β+)在极短时间内与其邻近的负电子(β-)碰撞而发生湮没辐射,同时产生两个方向相反的能量皆为511keV的γ光子,通过环绕人体的探测器阵列,利用符合测量技术测量出两个光子,从而获得正电子位置信息,经图像重建处理后可能到正电子在人体内分布情况的断层图像工作原理基本结构与工作原理正电子放射核素:工作原理湮没符合探测原理基本结构与工作原理两个方向相反的γ光子可以同时分别进入这两个探头,通过符合电路形成一个Z信号,而被探测到湮没符合探测原理两个相对的γ闪烁探头和符合电路组成湮没符合探测装置探测器视野越小,Z信号的定位范围越窄,空间分辨率越高基本结构与工作原理PET基本结构探测器湮没符合探测装置机架控制台计算机外围装置基本结构与工作原理PET基本结构湮没符合探测装置PET的核心部分是探测器阵列该探测器阵列是一个由数百个成对分布的小型γ闪烁探测器组成的环形装置人体置于环中,体内湮没辐射产生的成对γ光子可投影到相应的成对探测器中,四周众多探测器获得的这些投影信息就可以重建体层图像探测器探测器基本结构闪烁晶体光电倍增管高压电源探测器探测器基本结构闪烁晶体的作用将高能γ光子转换为多个可见光子,由光电倍增管将光信号转换为电信号,再经过一系列电子线路系统完成记录探测器闪烁晶体性能要求:光输出高、光产额高、时间分辨率好、阻止本领强等由数百个成对分布的小型γ闪烁探测器组成的环形装置目前临床使用的γ闪烁晶体95%为锗酸铋BGO机架作用机架主要用来固定探测器并使其在机架上以某种方式运动机架要求要求稳定、可靠、安全,还应能迅速灵活地调整定位采集数据时应旋转平稳、精确,旋转中心准确机架分类按探测器在机架上的排列形状和运动方式,PET可分为固定型旋转型旋转-平移型摆动-旋转型计算机和网络计算机是PET的重要组件控制所有的硬件设备采集和组织数据执行各种误差校正重建体层图像对图像进行处理和分析显示图像和有关信息计算机和网络计算机软件PET数据采集复杂的图像处理和定量分析数据库管理及操作图像显示图像处理和分析文件格式转换及网络传输等图像硬拷贝及文件存档PET优点不需要准直器检测灵敏度高本底小,分辨率好易于吸收校正可正确定量测量PET的临床应用广泛应用于多种疾病的诊断与鉴别诊断、病情判断、疗效评价、脏器功能研究和新药开发等方面。目前PET检查

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