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

Ежегодные тесты

Краткая история | Принцип работы гамма-камеры Ангера | Собственная эффективность | Эффективность коллиматора | Пространственное разрешение | Рассеяние в пациенте и коллиматоре | Собственная пространственная однородность | Нелинейность и ее коррекция | Эффекты высокой скорости счета | Многокристальные и полупроводниковые гамма-камеры |


Читайте также:
  1. ГЛАВА VIII ТЕСТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПРАКТИКЕ КОГНИТИВНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
  2. Деловые и ролевые игры (так называемые -«театрализованные тесты»-).
  3. Дополнительные тесты
  4. Ежедневные тесты
  5. Еженедельные тесты
  6. Задачи - тесты

Дополнительная настройка камеры проводится, если какой-либо из выше описанных тестов дает отклонения выше допустимых. Другие важные параметры гамма-камеры, такие как энергетическое разрешение, реакция на высокую скорость счета, многооконная регистрация и чувствительность необходимо проверять по крайней мере ежегодно, а также после существенной модификации или ремонта гамма-камеры.

Все тесты должны подробно документироваться в специальном журнале со всей сопутствующей информацией (например, дата, время, число отсчетов, установки окна и т.д.)

 

Контрольные вопросы

1. Опишите принцип работы гамма-камеры Ангера.

2. Истинно или ложно утверждение, что главная цель коллиматора заключается в ограничении поля обзора устройства визуализации?

3. Истинно или ложно утверждение, что главной задачей ФЭУ в гамма-камере является преобразование световых фотонов в электрический импульс?

4. Истинно или ложно утверждение, что рассеянные фотоны можно исключить с помощью правильного выбора коллиматора?

5. Истинно или ложно утверждение, что рассеянные фотоны можно исключить соответствующим выбором уровня дискриминации гамма-камеры?

6. Как производится в гамма-камере локализация точки взаимодействия фотона в детекторе?

7. Назовите и охарактеризуйте основные физические характеристики медицинских гамма-камер.

8. Какой толщины кристаллы NaI(Tl) и почему обычно используются в медицинских гамма-камерах?

9. Какие типы коллиматоров применяются в гамма-камерах и в чем из особенности?

10. Истинны или ложны утверждения, что собственное разрешение гамма-камеры зависит от следующих факторов:

· толщины кристалла NaI(Tl);

· энергии γ-излучения;

· ширины окна многоканального импульсного анализатора;

· числа набранных отсчетов.

11. Как проводится измерение собственного пространственного разрешения гамма-камеры и пространственного разрешения всей системы получения изображений?

12. Что такое LFS и как она определяется?

13. Что такое MTF и как она определяется?

14. Как влияют следующие факторы на пространственное разрешение и чувствительность гамма-камеры:

· применение ФЭУ с более высокой квантовой эффективностью;

· расширение окна многоканального импульсного анализатора;

· увеличение активности РФП;

· увеличение диаметра каналов коллиматора;

· добавление ткани между коллиматором и исследуемым органом пациента;

· использование дивергентного коллиматора;

· повышение энергии γ-излучения;

· увеличение расстояния источник-коллиматор (для коллиматоров с параллельными каналами).

15. Как проводятся коррекции энергетической чувствительности и нелинейности гамма-камеры?

16. Почему происходит искажение изображения в гамма-камерах при высоких скоростях счета?

17. Как проводится измерение мертвого времени гамма-камеры?

18. Чем отличается цифровая гамма-камера от аналоговой гамма-камеры (тина Ангера)?

19. Какие особенности имеет многокристальная гамма-камера по сравнению с однокристальной?

20. Назовите преимущества и недостатки гамма-камеры с полупроводниковым детектором по сравнению со сцинтилляционным детектором.

21. Какие регулярные тесты проводятся с гамма-камерами в рамках контроля качества работы?

 

Список литературы

1. Федоров Г.А., Терещенко С.А. Вычислительная эмиссионная томография. М.: Энергоатомиздат. 1990.

2. Федоров Г.А. Физические основы интроскопии в радиационной медицине. Учебное пособие. М.: МИФИ. 2003.

3. Федоров Г.А. Однофотонная вычислительная томография. Учебное пособие. М.: МИФИ. 2008.

4. Halama J., Simmons G. Gamma camera imaging systems // In: Nuclear medicine. 2nd edition. V. 1 / Ed. by R.E. Henkin, D. Bova, G.L. Dillehay et al. 2006. Mosby, Inc. P. 90 – 106.

5. Gopal B. Saha. Physics and radiobiology of nuclear medicine. Third edition // Springer. (Cleveland, USA). 2010.

6. Graham L.S., LaFontaine R.L., Stein M.A. Effects of asymmetric photopeak windows on flood field uniformity and spatial resolution on scintillation cameras // J. Nucl. Med. 1986. V. 27. P. 706 – 713.

7. Halama J.R., Yenkin R.E., Friend L.E. Gamma camera radionuclide images: improved contrast with energy-weighted acquisition // Radiology. 1988. V. 169. P. 533 – 538.

8. Graham L.S. Quality control procedures for field uniformity correction devices in nuclear medicine // Department of Health and Human Services. FDA, 83-8154, 1983.

9. Shabason L., Kirch D., LeFree M. On-line digital methods for correction of spatial and energy dependent distortion of Anger camera images // In: Reviewof information processing in medical imaging. 1977. Oak Ridge National Laboratory. P. 376 – 388.

10. Adams R., Hine G.J., Zimmerman C.D. Dead time measurements in scintillation cameras under scatter conditions simulating quantative nuclear cardiography // J. Nucl. Med. 1978. V. 19. P. 538 – 544.

11. Wong W., Li H., Uribe J. Feasibility of high-speed gamma camera design using the high-yield pileup-event-recovery method // J. Nucl. Med. 2001. V. 42. P. 624 – 632.

12. Design and testing of portable mini gamma camera / F. Sanchez, J.M. Benlloch, B. Escat et al. // Med. Phys. 2004. V. 31. P. 1384 – 1397.

13. High resolution hand-held gamma camera / L.R. MacDonald, B.E. Patt, Ywanczyk et al. // Medical application of penetrating radiation. In: Proceedings of SPIE. Bellingham. Wash. 2000.

14. High resolution scintimmamography: a pilot study / R.F. Brem, J.M. Schoonjams, D.A. Kieper et al. // J. Nucl. Med. 2002. V. 43. P. 909 – 915.

15. Levin C. Application-specific small field-jf-view nuclear emission imagers // In: Emission Tomography: The Fundamentals of PET and SPECT. London. Elsevier Academic Press. 2004. P. 293 – 334.

16. Performance evaluation of a hand-held, semiconduction (CdZnTe)-based gamma camera / A. Abe, N. Takahashi, J. Lee et al. // Eur. J. Nucl. Med. 2003. V. 30. P. 805 – 811.

 

Глава 4. Коллиматоры гамма-камеры: характеристики и проектирование

Как не удивительно, но из всех компонентов гамма-камеры наибольшее влияние на качество изображения оказывает коллиматор. Именно коллиматор является критическим элементом определяющим чувствительность, разрешение и контрастность изображения в ЯМ. Плохой коллиматор способен драматически уменьшить число детектируемых событий, ухудшить разрешение, уменьшить контраст изображения, увеличив проницаемость, или создать артефакты в изображении, связанные со структурой отверстий коллиматора. В этой главе анализируются основные концепции и проблемы, возникающие при проектировании коллиматоров гамма-камер. При изложении материала в основу взята обзорная работа [1].


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ежедневные тесты| Системные параметры

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)