Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Эффективность коллиматора

Физика полупроводниковых детекторов | Транспорт заряда и мобильность дрейфа | Коррекция захватов | Погрешность, точность и воспроизводимость | Распределение вероятности | Часто используемые формулы статистики отсчетов | Доверительный интервал | Статистики и анализ изображения | Краткая история | Принцип работы гамма-камеры Ангера |


Читайте также:
  1. Базовые конструкционные параметры коллиматора
  2. Геометрическое разрешение коллиматора
  3. КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
  4. Клинико-фармакологическая эффективность препаратов
  5. Клинико-фармакологическая эффективность препаратов
  6. Клинико-фармакологическая эффективность препаратов
  7. Клиническая эффективность и показания к применению

 

Коллиматор в гамма-камерах прикрепляется непосредственно к лицевой стороне кристалла для ограничения поля видимости, чтобы γ-кванты, образующиеся вне изучаемой области, не могли попасть в детектор. Коллиматоры делаются обычно из материалов с высоким атомным номером высокой тормозной способностью таких, как вольфрам, свинец (наиболее экономичный вариант) и платина. Коллиматоры производятся различного размера, формы и могут включать один или много каналов для просмотра поля интереса.

Классификация коллиматоров чаще всего проводится по типу фокусирования. В зависимости фокусирования они разделяются на коллиматоры: с параллельными отверстиями; каналами, сходящимися в одной точке (конвергентными); каналами, расходящимися из одной точки (дивергентными) и пинхольными (рис. 3.8)

Рис.3.8. Четыре основных типа конструкции коллиматоров для гамма-камер

 

Пинхольные коллиматоры имеют коническую форму с одним отверстием и применяются для визуализации небольших органов таких, как щитовидная железа, и обеспечивают увеличение изображения. Конвергентные коллиматоры применяются для увеличения изображения, когда орган интереса по размерам меньше размера детектора. Дивергентные коллиматоры, наоборот, применяются, когда размеры органа интереса (например, легкого) шире размеров детектора. Коллиматоры с параллельными отверстиями изготавливаются с большим количеством параллельных каналов (от 4000 до 46000), которые нормальны к поверхности детектора. Они наиболее часто используются в ЯМ и обеспечивают изображение один к одному. Геометрические параметры различных типов коллиматоров показаны на рис. 3.9 и 3.10, расчет геометрических характеристик описывается ниже.

 

 

Рис. 3.9. Геометрические параметры коллиматора с параллельными

отверстиями (А) и конвергентного коллиматора (Б)

 

 

Рис.3.10. Геометрические параметры дивергентного коллиматора (В) и

пинхольного коллиматора (Г)

 

Расчетные формулы [4] приводятся отдельно для каждого типа коллиматора, при этом используются следующие обозначения: G – геометрическая эффективность для точечного источника; R – ширина распределения на половине высоты; I (r) – плоскость изображения точечного источника, расположенного в точке P; R 0 – геометрическое пространственное разрешение в объектной плоскости; le – эффективная длина отверстия (канала); ae – эффективная аппертура; Aopen – площадь одного отверстия на стороне кристалла; Aunit – площадь одного отверстия, включая междуканальный материал вокруг отверстия (например для круглых отверстий Aunit пропорциональна (A + S)2). для других форм отверстий Aopen и Aunit табулированы Ангером. При выводе уравнения для R предполагается однородное параллельное перемещение коллиматора относительно точечного источника P.

Коллиматор с параллельными каналами:

(3.5)

(3.6)

где

Конвергентный коллиматор:

(3.7)

(3.8)

(3.9)

Дивергентный коллиматор:

(3.10)

(3.11)

(3.12)

где F – расстояние между плоскостью изображения и локальной точкой, расположенной на задней стороне коллиматора.

Пинхольный коллиматор:

(3.13)

(3.14)

(3.15)

Основными параметрами, влияющими на эффективность и разрешение коллиматоров, являются форма и площадь поперечного сечения отверстий, длина каналов и толщина свинца септума (перегородки) между каналами, которая определяет долю площади кристалла, открытую для излучения. Оптимальная толщина септума зависит от средней длины свободного пробега фотонов и изменяется с энергией.

Коллиматоры с параллельными каналами подразделяются на коллиматоры высокого разрешения, универсальные и высокой чувствительности. Кроме того, существует классификация по энергии: низкоэнергетические, высокоэнергетические и "среднеэнергетические". Высокочувствительные коллиматоры имеют наименьшую толщину, в то время как коллиматоры с высоким разрешением, наоборот, наибольшую.

В настоящее время начали выпускаться "ультра-высоко-энергетические" коллиматоры, предназначенные для регистрации 511-кэВ фотонов. Фирмы предлагают также несколько специальных типов коллиматоров, например, веерные коллиматоры и конусные коллиматоры. У веерных коллиматоров каналы по одной координате являются сходящимися, а по другой параллельными. У конусных коллиматоров каналы сходятся по двум координатам. Оба типа предназначены для увеличения изображений небольших объектов. Наконец, кроме коллиматоров с круглыми сечениями каналов начали производиться коллиматоры с квадратной, гексагональной и даже треугольной формой поперечного сечения. Эти типы коллиматоров обеспечивают более высокое пространственное разрешение, чем коллиматоры с круглыми каналами.


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 173 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Собственная эффективность| Пространственное разрешение

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)