CN105266835A - 一种ct探测器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种CT探测器,包括:探测器模块,其含有多个相互之间有缝隙的、用于构成二维分立像素的闪烁体;准直器板,其位于探测器模块的接收X射线一面的上方,用于将X射线导向相应的二维分立像素;还包括栅格,其位于探测器模块和准直器板之间,用于遮挡射向缝隙的X射线。

Description

一种CT探测器
技术领域
本发明涉及探测器技术领域,尤其涉及一种CT探测器。
背景技术
如图1所示,在计算机断层扫描(CT)设备中,探测器103可用于接收X射线管101(球管)发出的、穿过被检测体102的X射线并将其转换成电信号。通常,探测器103可以包含有多个探测器模块1031、1032等。
现有的一种CT探测器包含有较多的探测器模块,每一个探测器模块具有较少的X方向(即:沿着探测器旋转的弧的方向)上的通道数(即:像素)。这样,就可以将这些探测器模块以圆弧形或者接近圆弧的形状设置,使其具有相等的像素尺寸。并且,相对于球管的焦点而言,相等的像素尺寸具有相等的张角角度。
为了降低成本,现有的另一种CT探测器包含的探测器模块数目少于上述的圆弧形探测器,每一个探测器模块内的通道数显著多于圆弧形探测器中的每个探测器模块的通道数。也就是说,每个探测器模块的表面更宽。因此,多个这样的探测器模块构成的形状是在X方向上的多个直线段连接的折线。在这种探测器上,相对于球管的焦点而言,相同尺寸的像素不再对应相同的张角。
如图2所示,无论是上述的哪一种类型的CT探测器,其探测器模块中的用于构成像素的闪烁体(图2中的方框)可以沿X方向和Z方向分布排列,相邻闪烁体之间也都有缝隙,缝隙中通常填充有用于连接相邻像素的材料。X射线经常地射入缝隙以后,会影响该材料的性能。此外,对于上述的呈直线段连接的CT探测器而言,由于相等的照射张角会在探测器表面产生不同的宽度,就可能导致X射线偏移到相邻像素上,产生串扰,使最终生成的图像有伪影。
因此,需要提供一种CT探测器,能够防止X射线进入探测器模块中的相邻闪烁体之间的缝隙,并防止X射线偏移到相邻像素上产生串扰。
发明内容
本发明的一个实施例提供了一种CT探测器,包括:探测器模块,其含有多个相互之间有缝隙的、用于构成二维分立像素的闪烁体;准直器板,其位于探测器模块的接收X射线一面的上方,用于将X射线导向相应的二维分立像素;还包括栅格,其位于探测器模块和准直器板之间,用于遮挡射向缝隙的X射线。
附图说明
通过结合附图对于本发明的实施例进行描述,可以更好地理解本发明,在附图中:
图1所示为CT机的总体结构示意图;
图2所示为探测器模块中的构成二维分立像素的闪烁体的俯视图;
图3所示为本发明的CT探测器的一个实施例的总体结构示意图;
图4所示为本发明的CT探测器中设置的二维栅格位置的剖视图;
图5所示为本发明的CT探测器中设置的二维栅格位置的俯视图;
图6所示为本发明的CT探测器中的栅格形状的一个实施例的俯视图;
图7所示为本发明的CT探测器中的栅格形状的另一个实施例的俯视图。
具体实施方式
以下将描述本发明的具体实施方式,需要指出的是,在这些实施方式的具体描述过程中,为了进行简明扼要的描述,本说明书不可能对实际的实施方式的所有特征均作详尽的描述。应当可以理解的是,在任意一种实施方式的实际实施过程中,正如在任意一个工程项目或者设计项目的过程中,为了实现开发者的具体目标,为了满足系统相关的或者商业相关的限制,常常会做出各种各样的具体决策,而这也会从一种实施方式到另一种实施方式之间发生改变。此外,还可以理解的是,虽然这种开发过程中所做出的努力可能是复杂并且冗长的,然而对于与本发明公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言,在本公开揭露的技术内容的基础上进行的一些设计,制造或者生产等变更只是常规的技术手段,不应当理解为本公开的内容不充分。
除非另作定义,权利要求书和说明书中使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“一个”或者“一”等类似词语并不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同元件,并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,也不限于是直接的还是间接的连接。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
CT探测器通常都包含有多个探测器模块和多个准直器板。图3示出了CT探测器中的一个探测器模块301以及相应的准直器板302。探测器模块301包含有多个相互之间有缝隙的用于构成二维分立像素的闪烁体303、光电接收二极管304和模块底座305。闪烁体可以在X方向和Z方向(沿着人体纵向)两个方向排列构成二维的像素阵列。光电接收二极管304可以安装在模块底座305上面,闪烁体303可以安装在光电接收二极管304上面。准直器板302位于探测器模块301的接收X射线一面的上方,用于将X射线导向相应的二维分立像素,准直器板302上缘可以聚焦到X射线的球管的焦点,且其厚度方向是沿X方向。
无论是圆弧形的探测器还是折线段型的探测器,其探测器模块301内的多个闪烁体303之间都具有一定的缝隙306。因此,在本发明的一个实施例中,如图3所示并结合图4,还可以在探测器模块301和准直器板302之间设置栅格307,用于遮挡射向缝隙306的X射线。在本发明的一个实施例中,可以将栅格307安装在闪烁体303的上面或上方。在本发明的一个实施例中,准直器板302的下缘可以放置在栅格307上或位于栅格307的上方。
在本发明的一个实施例中,参考图5,栅格307可以沿两个相交的方向设置在缝隙上。结合图6,栅格307可以沿X方向和Z方向设置于缝隙上且在沿X方向走向的至少一条栅格线上可以具有断缝。类似地,还可以在沿Z方向走向的至少一条栅格线上具有断缝,或者同时在沿X方向走向的至少一条栅格线和沿Z方向走向的至少一条栅格线上具有断缝。需要强调的是,不同的栅格线上的断缝的位置可以是对齐的,也可以不对齐的。虽然图6示出的沿X方向走向的多条栅格线上的断缝的位置是沿Z方向对齐的,但是,这些断缝的位置沿Z方向也可以是不对齐的。
在本发明的另一个实施例中,栅格307可以只沿一个方向设置在缝隙上。参考图7,栅格307可以仅沿X方向设置于缝隙上且在沿该X方向走向的至少一条栅格线上可以具有断缝。
在本发明的一个实施例中,栅格的厚度可以在80微米到10毫米之间。
在本发明的一个实施例中,栅格中的栅格线自身的宽度可以在10微米到700微米之间。
在本发明的一个实施例中,栅格中的相邻两条栅格线的间距在0.08毫米到3毫米之间。
在本发明的一个实施例中,栅格可以由含有钨或高密度合金或对X射线强吸收的复合材料制成。
在本发明的一个实施例中,栅格线既可以不对称地设置在所述缝隙上,也可以对称地设置在所述缝隙上。无论是对称还是不对称设置,都可以以确保缝隙被栅格线覆盖从而不被X-射线照射到为准则。并且,当需要将栅格线用于消除X射线对相邻像素的串扰时,栅格线还可以覆盖相邻像素上可能会接收到X射线串扰的区域。
至此描述了根据本发明实施例的CT探测器。根据本发明的CT探测器,能够防止X射线进入探测器模块中的相邻像素之间的缝隙,并防止X射线偏移到相邻像素上产生串扰。此外,具有断缝的栅格有利于栅格的加工制造,使得在切割加工栅格的过程中,加工设备能够在切割出一个空格以后,连续地移动到下一个与该空格相邻的空格内,进行下一个空格的加工。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种CT探测器,包括:
探测器模块,其含有多个相互之间有缝隙的、用于构成二维分立像素的闪烁体;
准直器板,其位于所述探测器模块的接收X射线一面的上方,用于将所述X射线导向相应的所述二维分立像素;
其特征是,还包括:
栅格,其位于所述探测器模块和所述准直器板之间,用于遮挡射向所述缝隙的X射线。
2.根据权利要求1所述的CT探测器,其特征是,所述栅格沿两个相交的方向设置在所述缝隙上且在至少一个所述方向上有断缝。
3.根据权利要求1所述的CT探测器,其特征是,所述栅格沿一个方向设置在所述缝隙上且在所述方向上有断缝。
4.根据权利要求2所述的CT探测器,其特征是,所述栅格的厚度在80微米到10毫米之间。
5.根据权利要求2所述的CT探测器,其特征是,所述栅格中的栅格线的宽度在10微米到700微米之间。
6.根据权利要求2所述的CT探测器,其特征是,所述栅格中的相邻两条栅格线的间距在0.08毫米到3毫米之间。
7.根据权利要求2所述的CT探测器,其特征是,所述栅格由含有钨或高密度合金或对X射线强吸收的复合材料制成。
8.根据权利要求2所述的CT探测器,其特征是,所述栅格不对称地设置在所述缝隙上。
9.根据权利要求2所述的CT探测器,其特征是,所述栅格对称地设置在所述缝隙上。
10.根据权利要求1-9中的任一项所述的CT探测器,其特征是,所述CT探测器含有多个探测器模块,所述多个探测器模块被设置成折线形。
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