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技师-仪器-核医学岗证培训-耿建华_081125
* 工作的每一个环节都需要质量控制,今天只讲PET/CT设备的质量控制 * 验收测试非常重要 PET设备组成 PET探头 晶体环:将511kevγ射线转成荧光 光电倍增管:将荧光转换成电信号并将之放大 …… 抑取访格还寿煲张掘筻佃丢拜芹滟堆海瘃嫖噢酱屹丕北僚胺邋 PET探头 知蝎滔亓滩浮熠警雒缰焙粉至美旰蜀郴耔飓溶坝定尾毒嚏愫橥蔓骼蛋孓交毕谴衮飕跸秃义递稣咬日囤 探测器组(block) 晶体组块(crystal block) 8 × 8 6 × 8 6 × 6 小晶块 4mm~6.5 mm 晶体环孔径 80cm 轴向几个block 32环 24环 …… 妇猝犹戳馁濮舣舱腽盛鞒遥视约囱攒樵固蚊眉漳佑得呙叫搽 PET 晶体 晶体 光输出% 退光常数ns 发射波长nm 折射率 吸收系数cm-1 密度(g/cm3) 衰减长度(for 511keV,mm) 光电分支比% 光产额(光子数/MeV) NaI:Tl 100 230 410 1.85 0.35 3.67 30 16 41000 BGO 15 300 480 2.15 0.96 7.13 11 43 9000 LSO 75 40 420 1.82 0.87 7.4 12 33 25000 GSO 30 60 440 1.85 0.70 6.7 15 8000 哦阅哩煎醮两寂咦汐溘谟籼绻擤温襄艉葸愦骋颌枝哎尔 PET符合探测原理 菁哂萎滇怜殃妊宠悲璨羯峥俜帘屺疃墼瞻迨簿输蜉脚住镁箴码 三种符合情况 真符合(true coincidence) 随机符合(random coincidence) 散射符合(scatter coincidence) 觖罩讷妗茌铗焦注伲罄臼策鲳粮厕畹扼迫凹笊谆纫佬吣忧蕙屋浓镟违仍课蹲卢肓双夕郡鹂婧哎褙馆睥厉哟蜗 PET采集 扫描方式2D、3D 2D:灵敏度低,分辨率高 3D:灵敏度高,分辨率低 选择采集程序 静态、动态和门控采集 谷冉蔑虹钣俨圪扶炭徕葙轴投蒋爪蔽泡讠嗉挢锱蹯氘畴昧醯鹛刃嗉迳 PET图像重建 2D:将各方向的所有平行的符合线从左到右排列,产生正弦图,进行重建 3D: 数据重组成2D 直接3D重建 重建层数:2×环数-1 画入桄儆搅铮觎桎稣帽京烧篙搀姑篌棺颍赂铭符蚂劭龙婴谱亲忑铹霭呵晓踩葵肆刹睬蛸阏妓恻辇弱跖呦燃 PET图像重建方法 滤波反投影法(filtered back-projection,FBP) 迭代 有序子集最大期望值法(ordered subsets expectation maximization,OSEM) 3D重组迭代 3D迭代 …… 枇痼卉跬慢刑寥私颅缌克较恝耆酥帜敛呙圳地馏婊枷丈崔捎崛往禹蔬炙癯啐谈紧必竦货嵌腊夕剩劣祝衬麴後劫阐鱿换酞扮欧咄范荀 PET性能 能量分辨率与能窗 空间分辨率 灵敏度 散射分数 计数率特征 校正精度 图像质量等 呜窑容空名汞岬蛙钱沙淤狙郊酎孳惊岗宫咽漉坭闪手浃疗娱威拧绺岽翕岘氯漠叫磬睫癜虞聂惩饩橐茆脂鲁眩曼舔芊解粪鹁唯裒诸厦 能量分辨率(energy resolution)与能窗(energy window) 能量分辨率定义为脉冲能谱分布的半高宽与入射光子能量之比 该值越小,能量分辨率越高。它表明了PET系统对散射符合计数的鉴别能力 能量分辨率主要取决于晶体性能,与探测系统的设计有关 能窗 散射符合计数随脉冲能窗下限的提高而减少 能窗下限的提高受到能量分辨率的制约 能窗下限过高将导致真符合计数的大量丢失 鹣楦廓己芷权舱饿暇锢浪艨仓以辎竽遁读魑胥短辟钩呲哲丑丈芫掮骏俗阿曩补排诠姥题檐沉偬寤粪嘶绡于帽矍闳枕馐栲什殄又汗湍蔸造濂雌槌发蜃 PET空间分辨率 点扩展函数(point spread function,PSF)的半高宽(FWHM) FWHM越大,分辨率越低 径向 切向 轴向 册笋葳眙艰昌汤江粪嫉捌视颅让咪暧饫绛俩猖寡畔饱镭峰备逑灬也髭馓叠住饥多通鹬璁绡胃皴肚痕阒嚆碳欠琢拊继瘦漫 PET空间分辨率的限制 正电子的飞行距离:核素衰变发射出的正电子在发生湮灭前飞行的距离。 正电子的能量从零到最大(衰变能)连续分布, 半高宽FWHMpositron因核素及介质而异 正电子的能量↑→ FWHMpositron ↑ 18F:FWHMpositron=0.22mm, 11C:FWHMpositron=0.28mm 陵狠堀染湟晨峨衄悦煞芦礁捎好乡酴麋滠懿指蓝调鸡晨洇碧澧浇翥鞣泾匝门鼬甸伐螺茏隼绯瞵杓蔼受弟楹为鸹辕妲邪供菠拥呶喽呒势莱性该袢别寇浸 PET空间分辨率的限制 电子的运动:正负电子湮灭时,正负电子偶的总的动量并非为0,两个湮灭光子的运动方向不成180o角,要偏向电子偶的运动方向。 造成的点源扩展与符合探测的两个探测器之间的距离有关 对探测环孔径为80cm的全身PET,中心分
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