伽玛事件的时域滤波
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114144642A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202080052262.6

    申请日:2020-07-14

    Abstract: 本申请总体上涉及硅光电倍增器(SiPM)探测器阵列。在一个方面中,存在一种系统,所述系统包括单元的阵列,每个单元包括单光子雪崩二极管(SPAD),所述SPAD被反向偏置到所述SPAD的击穿电压之上。所述系统还可以包括触发网络,所述触发网络被配置为响应于经历击穿的所述阵列的SPAD而在触发线上生成脉冲。所述系统还可以包括脉冲宽度滤波器,所述脉冲宽度滤波器被配置为阻挡所述脉冲线上脉冲宽度小于阈值宽度的脉冲。

    ToF-DOI探测器阵列的建模
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103917898A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201280049858.6

    申请日:2012-10-12

    CPC classification number: G01T1/20 A61B6/037 G01T1/2002 G01T1/2985

    Abstract: 本发明涉及用于具有作用深度(DOI)编码以实现高的空间、能量和计时分辨率的飞行时间(ToF)正电子发射断层摄影(PET)的几种晶体布置。此外,提出了具有相关测量的ToF-DOI?PET探测器阵列的几种实施方式,所有测量都表明,在针对数字硅光倍增管(dSiPM)的第一光子触发所用的设置中,未见到计时劣化。

    具有视差补偿的伽马辐射探测器

    公开(公告)号:CN109891268B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201780066692.1

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种伽马辐射探测器,其提供视差效应的补偿。所述伽马辐射探测器(100)包括多个闪烁体元件(101)、平面光学探测器阵列(102)和包括针孔孔口(104)的针孔准直器(103)。每个闪烁体元件具有伽马辐射接收面(101’)和相对的闪烁光输出面(101”)。每个闪烁体元件的伽马辐射接收面面向针孔孔口,以用于响应于从针孔孔口接收的伽马辐射而生成闪烁光。闪烁体元件被布置到组(105)中。每个组具有组轴(106),其与针孔孔口(104)对齐并且垂直于该组中的每个闪烁体的辐射接收面。所述闪烁体元件中的每个的所述闪烁光输出面与所述平面光学探测器阵列(102)光学连通。

    针对正电子发射断层摄影(PET)的子像素时间斜移校正

    公开(公告)号:CN114787663A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202080084639.6

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于伽马射线探测器(100)的校准方法,所述伽马射线探测器包括:像素化闪烁体阵列(110),其用于响应于入射的伽马射线(90)而在光子转换位置(94)处发射闪烁光子;以及像素化光电探测器阵列(120),其用于确定所述闪烁光子的空间强度分布。本发明基于以下构思:使用闪烁光子的光学光共享的概念(这些闪烁光子在一个元件(即,闪烁体阵列(110)的一个闪烁体像素(112))中被发射并且被分布在像素化光电探测器阵列(120)的多个光电探测器像素(122)上)允许获得针对邻近的光电探测器像素(122)之间的时间斜移的估计结果。本发明还涉及一种用于伽马射线探测器(100)的校准模块(200),所述校准模块包括记录器(210)和处理模块(220)以执行上述方法的功能。此外,本发明还涉及一种伽马射线探测器(100)以及一种包括该伽马射线探测器(100)的医学成像设备(50)。

    ToF-DOI探测器阵列的建模
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103917898B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201280049858.6

    申请日:2012-10-12

    CPC classification number: G01T1/20 A61B6/037 G01T1/2002 G01T1/2985

    Abstract: 本发明涉及用于具有作用深度(DOI)编码以实现高的空间、能量和计时分辨率的飞行时间(ToF)正电子发射断层摄影(PET)的几种晶体布置。此外,提出了具有相关测量的ToF‑DOI PET探测器阵列的几种实施方式,所有测量都表明,在针对数字硅光倍增管(dSiPM)的第一光子触发所用的设置中,未见到计时劣化。

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