对探测到的辐射量子创建时间戳

    公开(公告)号:CN105008962B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201480012562.6

    申请日:2014-02-28

    Inventor: T·佐尔夫

    Abstract: 本发明涉及一种用于在对探测到的辐射量子创建时间戳中使用的辐射探测设备、系统、方法和计算机程序产品。所述设备包括光学探测器像素阵列、时间戳触发单元和计时单元。所述时间戳触发单元确定针对在所述光学探测器像素阵列内的像素单元的像素单元触发速率。所述时间戳触发单元基于所述像素单元触发速率来使所述计时单元生成时间戳。

    对探测到的辐射量子创建时间戳

    公开(公告)号:CN105008962A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201480012562.6

    申请日:2014-02-28

    Inventor: T·佐尔夫

    CPC classification number: G01T1/1606 G01T1/171 G01T1/20 G01T1/2985

    Abstract: 本发明涉及一种用于在对探测到的辐射量子创建时间戳中使用的辐射探测设备、系统、方法和计算机程序产品。所述设备包括光学探测器像素阵列、时间戳触发单元和计时单元。所述时间戳触发单元确定针对在所述光学探测器像素阵列内的像素单元的像素单元触发速率。所述时间戳触发单元基于所述像素单元触发速率来使所述计时单元生成时间戳。

    具有视差补偿的伽马辐射探测器

    公开(公告)号:CN109891268A

    公开(公告)日:2019-06-14

    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。

    针对小间距闪烁晶体阵列的像素识别

    公开(公告)号:CN105452902B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201480044607.8

    申请日:2014-08-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于伽马射线探测器的校准方法。光探测器阵列允许记录所发射的闪烁光子的空间强度分布。基于多条入射伽马射线的所记录的空间强度分布,确定响应于入射伽马射线在单个闪烁体阵列元件,即一个特定的闪烁体阵列元件中所发射的闪烁光子的累积空间强度分布。该累积空间强度分布针对多个闪烁体阵列元件被确定。基于以上,确定光矩阵,其包括针对不同闪烁体阵列元件的预期的空间强度分布。本发明还涉及一种用于伽马射线探测器的校准模块,所述伽马射线探测器包括用于执行上述方法的功能的记录器、累积模块以及矩阵模块。另外,本发明涉及一种伽马射线探测器,以及包括该伽马射线探测器的医学成像设备。

    能量施加装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103491876A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201280020426.2

    申请日:2012-04-25

    Abstract: 本发明涉及用于向对象施加能量的能量施加装置,其中,所述对象(2)包括具有放射性材料的位置(3),并且其中,所述能量施加装置(1)包括位置检测单元,所述位置检测单元能用于检测具有所述放射性材料的所述位置;以及X射线单元,所述X射线单元用于向所述对象的所检测的位置施加X射线。由于应向其施加能量的所述位置包括放射性材料,因此能够通过使用所述位置检测单元准确检测该位置。此外,由于能够通过控制例如所述X射线的强度和能谱而良好控制所述X射线的施加,因此能量能够被准确施加到所准确检测的位置。因此能够以提高的准确度执行向所述对象施加能量的整体过程。

    用于数字硅光电倍增器的再充电电路

    公开(公告)号:CN114174781A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202080052258.X

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本申请总体涉及硅光电倍增管(SiPM)探测器阵列。在一个方面中,存在一种系统,包括单元的阵列,每个单元包括被反向偏置到SPAD击穿电压之上的单光子雪崩二极管(SPAD)。每个单元还可以包括触发逻辑单元,所述触发逻辑单元被连接到所述SPAD,并且被配置为输出指示SPAD是否处于击穿状态的触发信号。每个单元还可以还包括条件再充电电路,所述条件再充电电路被配置为在满足以下两个条件下对所述SPAD进行再充电:(i)所述再充电电路将所述再充电信号施加到所述单元并且(ii)由所述单元的所述触发逻辑单元输出的所述触发信号指示所述单元的SPAD处于击穿状态。

    通用瓦片PET探测器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111819470A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201980017320.9

    申请日:2019-03-04

    Abstract: 提供了一种可扩展的医学成像探测器装置,其具有:可互换传感器瓦片,所述可互换传感器瓦片具有固定的外部尺寸;用于固定或通用的机械、电气和冷却接口。具有不同性能等级和生产成本的不同传感器瓦片类型被配置有通用接口以用于耦合到医学成像设备,而成像系统的其余部分可以保持不变。

    能量施加装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103491876B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201280020426.2

    申请日:2012-04-25

    Abstract: 本发明涉及用于向对象施加能量的能量施加装置,其中,所述对象(2)包括具有放射性材料的位置(3),并且其中,所述能量施加装置(1)包括位置检测单元,所述位置检测单元能用于检测具有所述放射性材料的所述位置;以及X射线单元,所述X射线单元用于向所述对象的所检测的位置施加X射线。由于应向其施加能量的所述位置包括放射性材料,因此能够通过使用所述位置检测单元准确检测该位置。此外,由于能够通过控制例如所述X射线的强度和能谱而良好控制所述X射线的施加,因此能量能够被准确施加到所准确检测的位置。因此能够以提高的准确度执行向所述对象施加能量的整体过程。

    针对小间距闪烁晶体阵列的像素识别

    公开(公告)号:CN105452902A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201480044607.8

    申请日:2014-08-13

    CPC classification number: G01T1/1647

    Abstract: 本发明涉及一种用于伽马射线探测器(3、51)的校准方法(100),所述伽马射线探测器包括闪烁体阵列(5)和以光共享模式被耦合到所述闪烁体阵列的光探测器阵列(7),所述闪烁体阵列用于响应于入射伽马射线在光转换位置处发射闪烁光子,所述光探测器阵列用于确定闪烁光子的空间强度分布。所述方法包括以下步骤:记录(S10)由所述闪烁体阵列(5)响应于多条入射伽马射线发射的闪烁光子的空间强度分布;根据所记录的空间强度分布确定(S22)符合地发射的闪烁光子的集合;针对所述符合地发射的闪烁光子的集合,确定重心位置(S24)和累积能量(S26);执行(S28)基于所确定的重心位置和累积能量的聚类分析,以获得归于闪烁体阵列元件(15)的伽马射线事件的聚类(26a、26b、33);针对聚类(26a、26b、33),累积(S29)所述空间强度分布,以确定响应于入射伽马射线在所述闪烁体阵列元件中发射的闪烁光子的累积空间强度分布;并且基于所述累积空间强度分布确定(S30)光矩阵,所述光矩阵包括针对不同闪烁体阵列元件(15)的闪烁光子的预期的空间强度分布。本发明还涉及一种用于伽马射线探测器(3、51)的校准模块(41),所述伽马射线探测器包括用于执行上述方法的功能的记录器(43)、累积模块(45)以及矩阵模块(47)。另外,本发明涉及一种伽马射线探测器(3、51),以及包括该伽马射线探测器(3、51)的医学成像设备(49)。

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