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公开(公告)号:CN119137507A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202380038212.6
申请日:2023-04-21
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及光子计数探测器和方法。探测器(2)包括被配置为将入射伽马辐射转换成光学光子的闪烁体(10)、被配置为探测光学光子的通量的像素化光电探测器(11)以及电路(12)。所述电路被配置为:针对每个光电探测器像素,通过在积分时间段期间累积由相应光电探测器像素探测到的光学光子的数量来确定光子计数;针对每个光电探测器像素或光电探测器像素组,将单光子计数或多个光子计数与计数阈值进行比较;如果针对每个光电探测器像素或光电探测器像素组,一个或多个光子计数超过所述计数阈值,则探测到事件;并且基于探测到的事件的能量来临时调整所述计数阈值以用于一个或多个后续积分时间段中的所述比较中。
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公开(公告)号:CN117479889A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202280039544.1
申请日:2022-05-27
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 一种正电子发射断层摄影成像系统(100)包括多个伽马检测器元件(130i)、多个检测器盒(140j)和安装框架(150)。每个检测器盒(140j)被配置为可替换地接收多个伽马检测器元件(130i)。安装框架(150)被配置为在围绕孔(110)的轴线(120)的多个角度位置(fk)处可替换地接收检测器盒(140j),使得在每个角度位置(fk)处,可沿与孔(110)的轴线(120)平行的方向接收多个检测器盒(140j)的,并且可在相对于孔(110)的轴线(120)的横轴方向上将多个伽马检测器元件(130i)接收在盒(140j)内。
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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
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
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。
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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
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
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)。
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公开(公告)号:CN118043703A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202280064239.8
申请日:2022-09-15
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: T·弗拉奇
Abstract: 本发明涉及用于探测辐射,特别是伽马辐射的光子探测器、探测器设备和成像装置。所述光子探测器包括:直接转换探测器(11),其被配置为探测伽马辐射并且响应于光子的撞击而生成直接转换信号;单光子雪崩二极管SPAD探测器阵列(12),其包括多个SPAD探测器(13),所述多个SPAD探测器被配置为探测响应于光子的撞击而在所述直接转换探测器中生成的切伦科夫辐射并且生成SPAD探测信号;以及电极阵列(14),其包括多个电极,所述多个电极被布置在所述直接转换探测器的顶部上并且被布置在所述直接转换探测器与所述SPAD探测器阵列之间并且被配置为读出所述直接转换信号。所述SPAD探测器阵列实质上覆盖所述直接转换探测器的一侧上的表面。
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公开(公告)号:CN117412711A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202280039570.4
申请日:2022-05-26
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B6/03
Abstract: 一种正电子发射断层摄影成像系统(100)包括多个探测器元件(1301..i)和多个计算元件(1401..j)。每个计算元件(1401..j)包括所述探测器元件(1301..i)中的一个或多个,并且所述计算元件(1401..j)围绕所述PET成像系统的膛(110)布置。每个计算元件(1401..j)包括在围绕所述膛的周向方向上将所述计算元件耦合到相邻计算元件的第一通信路径(1601..j)和在所述周向方向上将所述计算元件耦合到非相邻计算元件的第二通信路径(1701..j)。每个计算元件(1401..j)包括处理器,所述处理器被配置为接收由其一个或多个探测器元件(1301..i)生成的所述事件数据,并且分别经由其第一通信路径(1601..j)和经由其第二通信路径(1701..j)将所述事件数据传送到其相邻计算元件的所述处理器和其非相邻计算元件的所述处理器。
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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
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
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。
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公开(公告)号:CN103460072B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201280017090.4
申请日:2012-03-29
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: B·A·M·茨瓦安斯 , T·弗拉奇
CPC classification number: G01T1/2985 , A61B6/037 , G04F10/005
Abstract: 探测器(22)对事件进行探测。第一时间数字转换器(TDC)(70)和第二时间数字转换器(TDC)(72)针对所述事件的探测生成第一时间戳(TS1)和第二时间戳(TS2)。所述第一TDC和所述第二TDC均与公共时钟信号(62)同步,所述公共时钟信号(62)定义所述第二TDC与所述第一TDC之间的固定时间偏移。自动校准电路(120)调整所述第一TDC和所述第二TDC,以保持所述第二时间戳与所述第一时间戳之间的所述时间差异等于所述第二TDC与所述第一TDC之间的所述固定时间偏移。所述探测器可以是探测器阵列,所述触发电路(28)将触发信号从所述探测器阵列的触发探测器传播到所述第一TDC和第二TDC。偏斜校正电路(132、134、136、142、60、162)基于哪个探测器是所述触发探测器来调整时间戳(TS)。
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公开(公告)号:CN116964746A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202280019800.0
申请日:2022-02-07
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: T·弗拉奇
IPC: H01L27/144
Abstract: 根据本教导的一种检测器阵列(200)(200),包括:基板(101)(101),其适于用作光波导(210)(210)的芯层;沿基板(101)的宽度设置的多个单光子雪崩光电二极管(SPAD(100)(201));沿宽度设置在多个SPAD(201)上的第一包覆层(202)(202);以及沿宽度设置在基板上方的第二包覆层(206)(206)。
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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
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
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。
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