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准直器的空间分辨率 定义:描述区别两个邻近点源的能力,通常以点源或线源扩展函数的半高宽(full width at half maximum, FWHM)表示,半高宽度越小,表示空间分辨率越好。 平行孔准直器,FWHM由下式估算: (D为准直孔的直径,L为准直器厚度, z0为准直器表面至源的距离) 准直孔越小,准直器越厚,探头距病人距离越近分辨率越高,获得的图像质量越好。 X、Y位置电路 一个光子在晶体中产生多个闪烁光子,被多个光电倍增管接收; 各个光电倍增管接收的闪烁光子的数目随其离闪烁中心(γ光子处)的距离增加而减少; 由位置电路和能量电路根据不同位置的光电倍增管接收到的闪烁光的强度来确定γ光子的位置。 PMT数目越多,图像上所有脉冲的X、Y位置精度越好,图像的空间分辨率越好。 脉冲幅度高度分析器PHA ——光子能量甄别 PHA用来选择放射性核素的能量和能谱范围。 单道分析器主要由上阈、下阈道宽和构成。改变道宽的大小可选择能谱的范围。 伽玛照相机的道宽经常选在20%, 包括了放射性核素光电峰的位置,可用来选择伽玛照相机所用的放射性核素。 选择设定核素能量窗的γ光子被记录,剔除低能γ光子(例如,散射光子)及高能γ光子 。 单道脉冲幅度高度分析器 模数转换器 作用:把模拟信号转换成数字信号 转换位数越多,图像越清晰 双探头符合线路断层显像仪(DHTC) 特点: 至少有两个探头,具有X、γ射线的投 射衰减校正 可以进行单光子核素显像和正电子核素显像 SPECT/CT SPECT与CT的融合,同时具有功能和结构的优势 SPECT的图像采集 能窗的选择 矩阵 采集类型:静态、动态、门控、全身扫描、断层采集 衰减校正 散射校正 图像重建 由已知不同方向的投影值来求物体内各点的分布称图像重建。SPECT成像原理即将通过探头的旋转得到的各角度投影图像利用图像重建的方法重建出各方向的断层图像。 目前常用的图像重建方法为滤波反投影法(FBP filtered backprojection)。对于一些不完全角度投影可以采用迭代法(OSEM)重建图像。 在数字图像中,图像单元的大小,是用二进制单位比特(Bit)表示的数字量。图像可划分成许多小的方块或单元,称矩阵单元。 常用图像矩阵有 64×64、128×128、256×256等。 在SPECT中,我们事先并不知道各个矩阵单元的值, 我们仅从测量中知道沿某一方向上各矩阵单元的和,称射线和或投影。 从不同方向投影中可以求出矩阵单元的值, 这就是图像重建的任务。 显然,如果知道了图像矩阵单元值,一幅图像性质也就知道了。 图象重建的预备知识 正电子发射型计算机断层仪 PET 主要由探测系统包括晶体、电子准直、符合线路和飞行时间技术,计算机数据处理系统,图像显示和断层床等组成。 ??? 目前最先进的PET是探头多环型、模块和3D结构,其中探头晶体除外经典的锗酸铋(bismuth germinate,BGO)晶体,现已推出硅酸镥(lutetium oxyorthosillicate,LSO)和硅酸钆(gadolinium orthosillicate,GSO)等新的晶体,大大提高了探测效率,图像分辨率为3 ~ 5 mm。 PET与SPECT比较,其具有: ①空间分辨率高;②探测效率高;③能准确地显示受检脏器内显像剂浓度提供的代谢影像和各种定量生理参数等优点。 质量控制原理及方法 放射性药品及显像原理 放射性药物(radiopharmaceutical) 用于诊断和治疗的放射性核素及其化合物的制剂。 特点: 放射性药物不具备普通药物的药理作用,其依靠所载的放射性核素起到诊断和治疗作用。 开放性:放射性药物区别于肿瘤放射治疗的封闭性外围辐射源(如60Co、137Cs)的特征。 分类 诊断类放射性药物 核素特点:核射线中以γ光子为主(能量以100~300 keV为宜),引入体内后容易被核医学探测仪器在体外探测到,从而适用于显像; 同时γ光子在组织内电离密度较低,从而机体所受电离辐射损伤较小。 代表核素:99Tcm核性能优良,为纯γ光子发射体,能量140 keV,T1/2为6.02 h、方便易得、几乎可用于人体各重要脏器的形态和功能显像。99Tcm是显像检查中最常用的放射性核素,目前全世界应用的显像药物中,99Tcm及其标记的化合物占80%以上,广泛用于心、脑、肾、骨、肺、甲状腺等多种脏器疾患的检查,并且大多已有配套药盒供应。? 131I、201Tl、67Ga、111In、123I等放
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