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伽馬相機的工作原理以及組成部件

更新時間:2022-05-07點擊次數:4187
  伽馬相機,是用來給釋放γ輻射的輻射核素進行成像的一種醫療器械。在早期藥物開發和核醫療成像中廣泛應用,可以用來分析人體和放射性標記物的分布。
  工作原理:
  伽馬相機有一圓盤狀的探測器,置于被測部位體外。從源發出的經過準直孔的γ射線投射到成像記錄系統相應的區間,射線被在該區間內的閃爍晶體吸收,并轉換成與能量沉積成比例的熒光光子數,光子在閃爍體上傳播,最后投射到位置靈敏光電倍增管上。將光電倍增管讀出的信號通過在線數據獲取系統,計算出該事件在閃爍晶體內的作用位置(x,y坐標),然后將該像點的坐標再通過準直器還原到物面上的射線發射點所在的區間的坐標,因此成像記錄系統呈現的正是物體的射線發射區間的分布。
  伽馬相機的結構:
  伽馬相機通常由機架、準直器、探測器、數據采集、圖像處理工作站、系統軟件、患者支撐裝置等組成。用于獲取單光子放射性核素在人體全身或部分器官組織中的分布情況,形成平面圖像。探測器是由準直器、閃爍晶體(NaI(TI)晶體)、光導、光電倍增管(PMT)、前置放大器和定位網絡電路等組成。準直器、晶體、光電倍增管矩陣等構成可單獨運動的部分,稱為探頭,是伽馬相機的核心。
  準直器是該設備的一種重要部件。準直器的目的是只允許能通過準直孔的射線射到閃爍晶體上。閃爍晶體與光電倍增管之間用有機玻璃板作為光導,光導與閃爍晶體及光電倍增管之間涂有硅油作為光耦合,以減少光透過兩種光介質面時的損失。每個光電倍增管的輸出各經一個前置放大器加到和光電倍增管的排列位置相對應的定位網絡電路上。