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閃爍攝影機基礎原理介紹閃爍攝影機基礎原理介紹 閃爍攝影機基礎原理介紹閃爍攝影機基礎原理介紹 嘉義長庚 許佩華 • 閃爍攝影機的功用 ? • 得到哪些影像類型 ? 靜態平面及斷層切面影像 動態影像 核醫閃爍攝影機造影系統組成元件 •準直儀(Collimators) •閃爍晶體(Scintillation Crystals) •導光管(Light Pipes) Camera headCamera head •光電倍增管(photomultiplier Tubes) Camera headCamera head •前置放大器(Preamplifiers) •放大器(Amplifiers) •位置邏輯電路(Position Logic Circuits) •脈高分析儀(Pulse-Height Analyzers) •數位計數器(Digital Counters) •顯像設備(Displays) •電腦配備(Computers) 準質儀(Collimator) •安置於閃爍晶體(Crystal)之前 •一般由鉛或鎢等高原子序物質的合金製造 •主要目的在規範入射r-ray的範圍與方向 •防止晶體遭受物理碰撞 、減緩晶體光老化與潮解 •缺點 :減低了儀器的計數率(counting efficiency)和 敏感度(sensitivity) With collimator Without collimator •敏感度(sensitivity)﹕ 指閃爍攝影機偵測核種所產生出之光子能力.在相同的 面積下,較薄的鉛隔(septa) ,可增加準直孔的數目或 孔徑大小,進而使敏感度增加.增加閃爍晶體的厚度或 表面積大小也能增加敏感度. •解析度(resolution)﹕ 分辨組織或器官內相鄰兩點的能力.會受準直孔的直徑 和長度所影響. 準質儀(Collimator) •主要性能及控制參數 : 準質儀孔徑數目 準質儀孔直徑大小 準質儀孔徑長度 準質儀孔孔璧厚度 並且依其孔徑方向與厚度上的差別而有功能與能量允許上 限制 準質儀(Collimator) •準直儀依其孔徑方向來分類可分為 : 平行式多孔準質儀(Parallel-Hole) 聚焦式多孔準直儀(Converging) 散焦式多孔準直儀(Diverging) 針孔式單孔準直儀(pinhole) 扇形式多孔準直儀(Fan Beam) 平行式多孔準質儀(Parallel-Hole) •其特性為 : 孔徑大小一致的準直孔所組成,為臨床上最普遍使用 的準直儀. 影像大小不受射源(目標器官)到準質儀表面間距離影響. 系統解析度在其表面最佳,隨著射源(目標器官)到準質儀表面 間距離的增加,準質儀解析度會迅速的下降. 平行式多孔準質儀(Parallel-Hole) •準直儀依其能量許可分類為 : 高能(High Energy);代表較厚之鉛隔厚度 一般能量限制適用於350KeV以上. 中能(Medium Energy) ;代表中等厚度之 鉛隔一般能量限制適用於150~350KeV之間 . 低能(Low Energy) ;代表較薄之鉛隔厚度 一般能量限制適用於150Kev以下. 平行式多孔準質儀(Parallel-Hole) •依其所產生的影像性質及造影能力可在分 : 高解析力(High Resolution;HR)準直孔直徑大小及長 度分別較一般用途準直儀來的小且長. 多用途(General Purpose;GP) 高敏感度(High Sensitivity;HS)準直孔直徑大小及 長度分別較一般用途準直儀來的大且短. 平行式多孔準質儀(Parallel-Hole) •準直儀的解析度會隨下列因素 而改變 : 1.準直孔直徑變小 2.準直孔孔徑有效長度增加 3.射源到準直儀之距離縮短 聚焦式準直儀(Converging collima

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