JP2015525352A - 多層シンチレーション結晶及びpet検出器 - Google Patents

多層シンチレーション結晶及びpet検出器 Download PDF

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Abstract

n層のアレイ状のシンチレーション結晶と、m層の内部の切断されない連続シンチレーション結晶とを備える多層シンチレーション結晶(1)である。多層シンチレーション結晶(1)のボトム層は連続シンチレーション結晶である。アレイ状のシンチレーション結晶と光電検出器システム(2)との間に連続シンチレーション結晶を増加することによって、シンチレーション光の光子の拡散に寄与し、連続シンチレーション結晶の厚さに対する最適設計によって、光電検出器素子によって受信されたシンチレーション光分布はより豊富なエネルギー堆積情報を持つことができる。相応する情報抽出アルゴリズムに合わせて、この豊富なエネルギー堆積情報を活用して、γ光子のシンチレーション結晶におけるエネルギー堆積情報をより正確に取得することができる。【選択図】図1

Description

本出願は、2012年6月21日に中国特許庁に提出した、出願番号が201210207766.8であり、発明の名称が「多層シンチレーション結晶及びPET検出器」である中国特許出願の優先権を主張する出願であり、その全部の内容を本出願に援用するものである。
本発明は、陽電子放出断層撮影装置分野に関するものであり、特に、陽電子放出断層撮影装置における多層シンチレーション結晶及びPET検出器に関するものである。
陽電子放出断層撮影 (Positron Emission Tomography:以下、PETと略称する) 検出器は、PET撮影装置におけるキーデバイスであり、その主な機能としてはPETイベントにおいて 各γ光子エネルギーが堆積する時の位置、時間、エネルギーに関する情報を取得することである。PET撮影システムを設計および実現する過程において、システムの結像性能を向上させるために、使用する陽電子放出断層撮影検出器は、エネルギーの堆積深さ(Depth of Interaction:DOI)情報を提供し、高い検出効率と、良好な時間分解能と、良好な空間分解能と、を持つことが望まれている。
従来の陽電子放出断層撮影検出器は、一般的に、そのシンチレーション結晶部分が単層のアレイ状のシンチレーション結晶、或いは、単層の連続状シンチレーション結晶である。
単層のアレイ状のシンチレーション結晶を採用した陽電子放出断層撮影検出器の場合、その空間分解能はアレイ状のシンチレーション結晶の結晶棒サイズによって決定される。使用する光電変換素子が、アレイ状のシリコン光電子増倍管(Silicon Photomultiplier:以下、SiPMと略称する) (或いは、アレイ状のアバランシェフォトダイオード(Avalanche Photo Diode:以下、APDと略称する)である場合、結晶棒のサイズが小さすぎてはいけなく、さもなければ複数の結晶棒から出力されたシンチレーション光がアレイ状のSiPM (或いはアレイ状のAPD)における同一SiPM(或いはAPD)によって受信されて、最終的にγ光子エネルギーの堆積位置を区別できないことが現れる。
一方、単層の連続状シンチレーション結晶を採用する陽電子放出断層撮影検出器の場合、その内部でのγ光子のエネルギー堆積後に形成されたシンチレーション光が拡散し一定の空間分布を形成する。γ光子のエネルギー堆積位置は、光電検出器で測定されたシンチレーション光の空間分布によって算出される。しかし、結晶におけるγ光子のエネルギー堆積位置を正確に算出して検出器の空間分解能を向上させるためには、大量の参照データを収集してシステム主要パラメータを取得する必要がある(非特許文献1)。参照データの取得には時間も労力もかかることから、検出器を多数生産して、実際のPETシステムに適用することはかなり困難であることを示す。
多層のシンチレーション結晶を採用して高性能の陽電子放出断層撮影検出器を設計することについては、一定の潜在的有用性が示されている。従来、多層シンチレーション結晶を採用するのは、主にDOI情報を取得するために用いられ、且つ、光電検出器に結合するシンチレーション結晶はいずれもアレイ状のシンチレーション結晶であった。Schmand M.等は、γ光子のPET検出器におけるエネルギー堆積のDOI情報を取得するように、2種類の異なる減衰時間を有するアレイ状のシンチレーション結晶を利用して二層のアレイ状のシンチレーション結晶のPET検出器を設計した(非特許文献2)。多層結晶のPET検出器を設計することによって、シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積情報をより多く取得することができる。
これによると、先行技術のうち単層結晶のPET検出器について存在する技術問題に対して、新しい構造の多層シンチレーション結晶を提供して、先行技術でのPET検出器の欠陥を克服する必要がある。
Joung, Jinhun; Miyaoka,R. S.Robert S.; Lewellen, T.K.Thomas K. , "cMiCE: a high resolution animal PET using continuous LSO with a statistics based positioning scheme, "Nuclear instruments & methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, Volume: 489, pp.584-598, 2002. Schmand, M.; Eriksson, L.; Casey, M.E.; Andreaco, M. S.; Melcher, C; Wienhard, K.; Flugge, G.; Nutt, ., "Performance results of a new DOI detector block for a high resolution PET-LSO research tomography HRRT," Nuclear Science, IEEE Transactions on, Volume:45, Issue:6, pp. 3000-3006, 1998.
以上を鑑みて、本発明の目的は、多層シンチレーション結晶であって、光電検出器素子に受信されたシンチレーション光分布についてより豊富なエネルギー堆積情報を保持できるようになるものを提供することである。
上記目的を達成するために、本発明は次のような技術手段を提供する。
n層のアレイ状のシンチレーション結晶と、m層の内部の切断されていない連続シンチレーション結晶とを備え、nとmはともに1以上の整数であり、且つnとmの和は10以下であり、上記アレイ状のシンチレーション結晶は長手型シンチレーション結晶棒がその幅と長さ方向に沿って配列し構成されてなり、上記アレイ状のシンチレーション結晶と連続シンチレーション結晶は長手型シンチレーション結晶棒の高さ方向に沿って順に結合して多層シンチレーション結晶を構成し、上記多層シンチレーション結晶のボトム層は連続シンチレーション結晶である、多層シンチレーション結晶である。
上記多層シンチレーション結晶において、前記nとmはともに1に等しく、前記多層シンチレーション結晶は、ボトム層シンチレーション結晶と、ボトム層シンチレーション結晶に対向するトップ層シンチレーション結晶とを備え、前記ボトム層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶であり、前記トップ層シンチレーション結晶はアレイ状のシンチレーション結晶であり、前記トップ層シンチレーション結晶はγ光子入射面である頂面を有することが好ましい。
上記多層シンチレーション結晶において、前記トップ層シンチレーション結晶の高さは5mm〜15mmであり、前記ボトム層シンチレーション結晶の高さは0.1 mm〜10mmであることが好ましい。
上記多層シンチレーション結晶において、前記トップ層シンチレーション結晶の高さは0.1mm〜10mmであり、前記ボトム層シンチレーション結晶の高さは4mm〜15mmであることが好ましい。
上記多層シンチレーション結晶において、前記 mは2以上であり、前記多層シンチレーション結晶は、ボトム層シンチレーション結晶と、ボトム層シンチレーション結晶に対向するトップ層シンチレーション結晶と、ボトム層シンチレーション結晶とトップ層シンチレーション結晶との間に位置する中間層シンチレーション結晶とを備え、前記ボトム層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶であり、前記トップ層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶又はアレイ状のシンチレーション結晶であり、前記中間層シンチレーション結晶はh層のアレイ状のシンチレーション結晶とp層の連続シンチレーション結晶であり、トップ層シンチレーション結晶が連続シンチレーション結晶である場合には、hがnに等しく、pがm−2に等しく、トップ層シンチレーション結晶がアレイ状のシンチレーション結晶である場合には、hがn−1に等しく、pがm−1に等しく、前記トップ層シンチレーション結晶はγ光子入射面である頂面を有することが好ましい。
上記多層シンチレーション結晶において、前記トップ層シンチレーション結晶の高さは0.1mm〜10mmであり、前記ボトム層シンチレーション結晶の高さは0.1mm〜10mmであり、前記多層シンチレーション結晶のうち、トップ層シンチレーション結晶とボトム層シンチレーション結晶との間に位置するh層のアレイ状のシンチレーション結晶とp層の連続シンチレーション結晶の高さの総和は1mm〜15mmであることが好ましい。
上記多層シンチレーション結晶において、前記多層シンチレーション結晶における接続された2層のシンチレーション結晶の接続面の間には、当該2層のシンチレーション結晶を結合する結合素子が設けられていることが好ましい。
上記多層シンチレーション結晶において、前記結合素子は光学接着剤またはライトガイドガラスまたは光学素子であることが好ましい。
上記多層シンチレーション結晶において、前記多層シンチレーション結晶のうちの少なくともいずれか一層のシンチレーション結晶は無機シンチレーション結晶であることが好ましい。
そして、本発明は、上記いずれか一項に記載の多層シンチレーション結晶を有するPET検出器も開示する。
以上の技術的手段から分かるように、本発明に係る多層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶が設けられており、連続シンチレーション結晶をアレイ状のシンチレーション結晶と光電検出器システムとアレイ結晶との間に設け、増加した連続シンチレーション結晶はシンチレーション光の光子の拡散に寄与し、連続シンチレーション結晶の厚さに対する最適化設計によって、光電検出器素子によって受信されたシンチレーション光分布はより豊富なエネルギー堆積情報を持つことができる。この豊富なエネルギー堆積情報を、対応する情報抽出アルゴリズムに合わせて活用することによって、シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積情報をより正確に取得することができる。
本発明の実施例又は先行技術の技術手段をより明確に説明するために、以下に実施例又は先行技術を記述するための図面について簡単に紹介する。以下に記述する本発明に関する図面は、本発明のいくつかの実施例のみであることは明らかであって、当業者にとって、創造的な労働をしなくても、さらにこれらの図面に基づいて他の図面を取得することができる。
本発明に係るPET検出器の実施例1の概略図 本発明に係るPET検出器の実施例2の概略図 本発明に係るPET検出器の実施例3の概略図 本発明に係るPET検出器の実施例4の概略図 本発明に係るPET検出器の実施例5の概略図 本発明に係るPET検出器の実施例6の概略図
多層結晶を採用する陽電子放出断層撮影(PET)検出器は、シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積情報をより多く取得することができることから、先行技術における多層シンチレーション結晶であって光電検出器システムに結合するシンチレーション結晶は、いずれもアレイ状のシンチレーション結晶であった。
アレイ状のシンチレーション結晶と光電検出器システムとの間に連続状のシンチレーション結晶を結合することで、追加された連続状のシンチレーション結晶はシンチレーション光の光子の拡散に寄与し、連続状のシンチレーション結晶の厚さについて最適化設計することで、光電検出器素子によって受信されたシンチレーション光分布は、より豊富なエネルギー堆積情報を持つことができる。この豊富なエネルギー堆積情報を対応する情報抽出アルゴリズムに合わせて活用することで、シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積情報をより正確に取得することができる。
以上のような分析に基づき本発明は、多層シンチレーション結晶を開示する。この多層シンチレーション結晶は、少なくとも一つのアレイ状のシンチレーション結晶と、一つの連続シンチレーション結晶とが水平面に垂直な方向に積層されて構成される。
具体的には、多層シンチレーション結晶はn層のアレイ状のシンチレーション結晶と、m層の内部の切断されていない連続シンチレーション結晶とを備え、nとmはともに1以上の整数であり、且つnとmの和は10以下であり、前記アレイ状のシンチレーション結晶は長手型シンチレーション結晶棒がその幅と長さ方向に沿って配列されて構成される。多層シンチレーション結晶は、前記アレイ状のシンチレーション結晶と連続シンチレーション結晶とが長手型シンチレーション結晶棒の高さ方向に沿って順に結合して構成される。前記多層シンチレーション結晶のボトム層は連続シンチレーション結晶である。
nとmがともに1に等しいとき、前記多層シンチレーション結晶はボトム層シンチレーション結晶と、ボトム層シンチレーション結晶に対向するトップ層シンチレーション結晶とを備える。前記ボトム層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶であり、前記トップ層シンチレーション結晶はアレイ状のシンチレーション結晶である。前記トップ層シンチレーション結晶はγ光子の入射面である頂面を有する。
尚、トップ層シンチレーション結晶の高さが5mm〜15mmである場合には、ボトム層シンチレーション結晶の高さが0.1mm〜10mmである。トップ層シンチレーション結晶の高さが0.1mm〜10mmである場合には、ボトム層シンチレーション結晶の高さが4mm〜15mmである。
mが2以上である時に、前記多層シンチレーション結晶はボトム層シンチレーション結晶と、ボトム層シンチレーション結晶に対向するトップ層シンチレーション結晶と、ボトム層シンチレーション結晶とトップ層シンチレーション結晶との間に位置する中間層シンチレーション結晶とを備える。前記ボトム層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶であり、前記トップ層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶又はアレイ状のシンチレーション結晶である。前記中間層シンチレーション結晶はh層のアレイ状のシンチレーション結晶とp層の連続シンチレーション結晶である。ここで、トップ層シンチレーション結晶が連続シンチレーション結晶である場合には、hがnに等しく、pがm-2に等しくなる。一方、トップ層シンチレーション結晶がアレイ状のシンチレーション結晶である場合には、hがn−1に等しく、pがm−lに等しい。
トップ層シンチレーション結晶は、γ光子の入射面である頂面にもなる。トップ層シンチレーション結晶の高さは、0.1mm〜10mmであり、ボトム層シンチレーション結晶の高さは0.1mm〜10mmであり、多層シンチレーション結晶のうち、トップ層シンチレーション結晶とボトム層シンチレーション結晶との間に位置するh層のアレイ状のシンチレーション結晶とp層の連続シンチレーション結晶の高さの総和は1mm〜15mmである。
本発明の多層シンチレーション結晶において、図1乃至図6を参照するとき、図形の上端面を頂面とし、図形の下端面を底面とし、図形の最上の層をトップ層とし、図形の最下の層をボトム層として定義される。
本発明の多層シンチレーション結晶においては、いずれか一層のシンチレーション結晶を無機シンチレーション結晶とすることができる。その材料は、ゲルマニウム酸ビスマス、ケイ酸ルテチウム、ルテチウムイットリウムシリケート、ケイ酸イットリウム、フッ化バリウム、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化セシウム、タングステン酸リード、臭化ランタンが適用できる。
本発明の多層シンチレーション結晶には連続シンチレーション結晶が設置され、連続シンチレーション結晶がアレイ状のシンチレーション結晶と光電検出器システムとアレイ結晶との間に設置さる。この増加した連続シンチレーション結晶は、シンチレーション光の光子の拡散に寄与し、連続シンチレーション結晶の厚さを最適化設計することで、光電検出器素子によって受信されたシンチレーション光分布がより豊富なエネルギー堆積情報を持つことができる。この豊富なエネルギー堆積情報を対応する情報抽出アルゴリズムに合わせて活用することで、シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積情報をより正確に取得することができる。
本発明においては、PET検出器がさらに開示されている。当該PET検出器は、上記で説明した、γ光子をシンチレーション光に変換する多層シンチレーション結晶を備える。このような構造のPET検出器は、シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積の位置と時間をより正確に取得することができ、より高いγ光子検出効率を有する。このPET検出器は、シンチレーション光を電気信号に変換する光電検出器システムと、電気信号によって多層シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積の大きさ、位置及び時間を取得するアルゴリズムシステムとをさらに備える。
多層シンチレーション結晶のボトム層は、連続シンチレーション結晶であり、その底面と光電検出器システムの光電検出面は、光学接着剤やライトガイドやガラスや光学部品によって結合されている。多層シンチレーション結晶のうちの接続された2層のシンチレーション結晶の接続面の間には、この2層のシンチレーション結晶を結合する結合素子が設置され、尚、前記結合素子は光学接着剤やライトガイドやガラスや光学部品である。
光電検出器システムは、位置検出型光電子増倍管(Position Sensitive Photo−Multiplier Tubes:以下、PSPMTと略称する) や、マイクロチャネルプレート(Micro Channel Plates:以下、MCPと略称する) や、c×d個のアバランシェフォトダイオード(Avalanche Photo Diode:以下、APDと略称する) により水平面内でスプライシングされたAPDアレイや、c×d個のシリコン光電子増倍管(Silicon Photomultiplier、以下ではSiPMと略称する )により水平面内でスプライシングされたSiPMアレイや、c×d個の光電子増倍管(Photomultiplier Tube:PMT )により水平面内でスプライシングされたPMTアレイ等が適用できる。尚、cは水平面上の長さ方向におけるSiPM(APD又はPMT)の個数であり、cは1以上の整数であり、dは水平面幅方向におけるSiPM(APD又はPMT)の個数であり、dは1以上の整数であり、cとdは同時に1を表すものではない。一回のγ光子エネルギー堆積イベントについて、光電検出器システムはk個の電気パルス信号を発生するようになっている。尚、kは2以上の整数である。
アルゴリズムシステムは、位置アルゴリズムを採用してk個の電気パルス信号によって、多層シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積位置を算出する。尚、前記位置アルゴリズムは重心法、anger−logic法、最尤推定法、統計情報に基づくローカリゼーションアルゴリズム、三次元非線形ローカリゼーションアルゴリズム、人工ニューラルネットワークローカリゼーションアルゴリズムを含む。
前記アルゴリズムシステムは、時間アルゴリズムを採用してk個の電気パルス信号によって、多層シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積時間を算出する。尚、前記時間アルゴリズムは、k個の電気パルス信号を加算して一つの加算電気パルス信号サム(sum)を得て、加算電気パルス信号の時間情報を抽出して、多層シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積時間とする。尚、前記電気パルス信号を加算することは、k個の電気パルスを直接にタイムドメインで加算すること、又は、k個の電気パルスを加重した後にタイムドメインで加算することである。
また、前記アルゴリズムシステムは、他の時間アルゴリズムを採用してk個の電気パルス信号によって、多層シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積時間を算出することができる。尚、前記時間アルゴリズムは、k個の電気パルス信号によってk個の時間をそれぞれに抽出し、これらk個の時間によって、多層シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積時間を推定できる。尚、k個の時間情報によって、多層シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積時間を推定する方法は、k個の時間の平均値を求めることと、k個の時間のうちの最小値を求めることと、k個の時間の最大の尤度値を求めることを含む。
以下に、いくつかの具体的な実施例の図面を参照して本発明の内容を説明する。以下に説明する実施例は、単に本発明の実施例の一部であって、すべての実施例ではないことは明らかである。本発明における実施例に基づいて、当業者が創造的な労働をしない前提で得たすべての他の実施例は、本発明の保護の範囲内に属する。
実施例1
図1に示すように、PET検出器は、多層シンチレーション結晶1と、光電検出器システム2と、アルゴリズムシステム3とを備える。尚、多層シンチレーション結晶1は、2層のシンチレーション結晶で構成され、トップ層シンチレーション結晶4はアレイ状のシンチレーション結晶であり、ボトム層シンチレーション結晶5は連続シンチレーション結晶であり、2層のシンチレーション結晶の接続面は光学接着剤によって結合される。
トップ層シンチレーション結晶4は、外観形状が立方体であり、6×6個の同じサイズのシンチレーション結晶棒により水平面内でスプライシングし構成される。ボトム層シンチレーション結晶5の底面は、光電検出器システム2に直接に結合される。光電検出器システム2は4×4個のSiPMからなる。ボトム層シンチレーション結晶5の高さは1mmであり、トップ層シンチレーション結晶4の高さは13mmである。アルゴリズムシステムにおいてγ光子エネルギー堆積位置を取得するための方法は、anger−logicアルゴリズムであり、γ光子エネルギー堆積時間を取得するための方法は、4×4個のSiPMの出力を加算した後に、加算信号を抽出する時間をγ光子のエネルギー堆積時間とする方法である。
実施例2
図2に示すように、PET検出器は、多層シンチレーション結晶1と、光電検出器システム2と、アルゴリズムシステム3とを備える。尚、多層シンチレーション結晶1は、2層のシンチレーション結晶で構成され、トップ層シンチレーション結晶4はアレイ状のシンチレーション結晶であり、ボトム層シンチレーション結晶5は連続シンチレーション結晶である。2層のシンチレーション結晶の接続面は光学接着剤によって結合され、且つ、形状及びサイズは全く同じである。
トップ層シンチレーション結晶4は、外観形状が立方体であり、6×6個の同じサイズのシンチレーション結晶棒により水平面内でスプライシングして構成される。ボトム層シンチレーション結晶5の底面は光電検出器システム2とライトガイド6を介して結合される。光電検出器システム2は4×4個のSiPMからなる。ボトム層シンチレーション結晶5の高さは1mmであり、トップ層シンチレーション結晶44の高さは13mmである。アルゴリズムシステムにおいてγ光子エネルギー堆積位置を取得するための方法は、anger−logicアルゴリズムであり、γ光子エネルギー堆積時間を取得するための方法は、4×4個のSiPMの出力を加算した後に、加算信号を抽出する時間をγ光子のエネルギー堆積時間とする方法である。
実施例3
図3に示すように、PET検出器は、多層シンチレーション結晶1と、光電検出器システム2と、アルゴリズムシステム3とを備える。尚、多層シンチレーション結晶1は、2層のシンチレーション結晶で構成され、トップ層シンチレーション結晶4は、アレイ状のシンチレーション結晶であり、ボトム層シンチレーション結晶5は、連続シンチレーション結晶である。2層のシンチレーション結晶の接続面は光学接着剤によって結合される。
トップ層シンチレーション結晶4は、外観形状が錐台であり、アレイ状のシンチレーション結晶の頂面と底面は互いに平行し、4×4個のシンチレーション結晶棒により水平面内でスプライシングして構成される。ボトム層シンチレーション結晶5の底面は、光電検出器システム2と光学接着剤によって結合される。ボトム層シンチレーション結晶5の高さは1mmであり、トップ層シンチレーション結晶4の高さは13mmである。光電検出器システム2は4×4個のSiPMからなる。アルゴリズムシステム3においてγ光子エネルギー堆積位置を取得するための方法はAnger−Logicアルゴリズムであり、γ光子エネルギー堆積時間を取得するための方法は、4×4個のSiPMの出力を加算した後に、加算信号を抽出する時間をγ光子のエネルギー堆積時間とする方法である。
実施例4
図4に示すように、PET検出器は、多層シンチレーション結晶1と、光電検出器システム2と、アルゴリズムシステム3とを備える。尚、多層シンチレーション結晶1は、2層のシンチレーション結晶で構成され、トップ層シンチレーション結晶4はアレイ状のシンチレーション結晶であり、ボトム層シンチレーション結晶5は連続シンチレーション結晶である。2層のシンチレーション結晶の接続面はライトガイド6を介して結合され、且つ、形状及びサイズは全く同じである。
トップ層シンチレーション結晶4は、外観形状が立方体であり、6×6個の同じサイズのシンチレーション結晶棒により水平面内でスプライシングして構成される。ボトム層シンチレーション結晶5の底面は光電検出器システム2と光学接着剤によって結合される。光電検出器システム2は4×4個のSiPMからなる。ボトム層シンチレーション結晶5の高さは1mmであり、トップ層シンチレーション結晶4の高さは13mmである。アルゴリズムシステム3においてγ光子エネルギー堆積位置を取得するための方法はanger−logicアルゴリズムであり、γ光子エネルギー堆積時間を取得するための方法は、4×4個のSiPMの出力を加算した後に、加算信号を抽出する時間をγ光子のエネルギー堆積時間とする方法である。
実施例5
図5に示すように、PET検出器は、多層シンチレーション結晶1と、光電検出器システム2と、アルゴリズムシステム3とを備える。尚、多層シンチレーション結晶1は、3層のシンチレーション結晶で構成される。当該多層シンチレーション結晶1は、1層のアレイ状のシンチレーション結晶と2層の連続シンチレーション結晶からなる。トップ層シンチレーション結晶4は連続シンチレーション結晶であり、ボトム層シンチレーション結晶5は連続シンチレーション結晶である。中間層シンチレーション結晶7は、トップ層シンチレーション結晶4とボトム層シンチレーション結晶5との間に位置する。中間層シンチレーション結晶7は、アレイ状のシンチレーション結晶である。3層のシンチレーション結晶の各接続面は光学接着剤によって結合される。
中間層シンチレーション結晶7は、6×6個のシンチレーション結晶棒により水平面内でスプライシングして構成される。ボトム層シンチレーション結晶5の底面と光電検出器システム2は光学接着剤によって結合される。光電検出器システム2は4×4個のSiPMからなる。アルゴリズムシステム3においてγ光子エネルギー堆積位置を取得するための方法は、Anger−Logicアルゴリズムであり、γ光子エネルギー堆積時間を取得するための方法は、4×4個のSiPMの出力を加算した後に、加算信号を抽出する時間をγ光子のエネルギー堆積時間とする方法である。
実施例6
図6に示すように、PET検出器は、多層シンチレーション結晶1と、光電検出器システム2と、アルゴリズムシステム3とを備える。尚、多層シンチレーション結晶1は、3層のシンチレーション結晶で構成される。当該多層シンチレーション結晶1は、1層のアレイ状のシンチレーション結晶と2層の連続シンチレーション結晶からなる。トップ層シンチレーション結晶 4は連続シンチレーション結晶であり、ボトム層シンチレーション結晶5は連続シンチレーション結晶である。中間層シンチレーション結晶7は。トップ層シンチレーション結晶4とボトム層シンチレーション結晶5との間に位置する。中間層シンチレーション結晶7は、アレイ状のシンチレーション結晶である。3層のシンチレーション結晶の各接続面は光学接着剤によって結合される。
中間層シンチレーション結晶7は、6×6個のシンチレーション結晶棒により水平面内でスプライシングして構成される。ボトム層シンチレーション結晶5の底面は、光電検出器システム2とライトガイド6を介して結合される。光電検出器システム2は4×4個のSiPMからなる。アルゴリズムシステム3においてγ光子エネルギー堆積位置を取得するための方法は、anger−logicアルゴリズムであり、γ光子エネルギー堆積時間を取得するための方法は、4×4個のSiPMの出力を加算した後に、加算信号を抽出する時間をγ光子のエネルギー堆積時間とする方法である。
本発明に係る多層シンチレーション結晶は、シンチレーション結晶におけるγ光子のエネルギー堆積情報を従来技術よりも更に正確に取得することができる。
本発明は、上記した例示的な実施例の詳細に限定されないとともに、本発明の趣旨または本質的な特徴から逸脱することない場合に、他の具体的な形態で本発明を実現することができる。よって、どのような点から見ても、実施例を例示的、非限定的な例として見なすべきであり、本発明の範囲は上記の説明ではなく、添付の特許請求の範囲によって決定され、これによると、特許請求の範囲と均等の要素の意味および範囲内のすべての変化が本発明の範囲内に含まれることが意図されている。特許請求の範囲のいずれかの参照符号も、かかる特許請求の範囲を限定するものとして扱うべきではない。
本明細書を実施形態に従って説明したが、各実施形態が一つの単一の技術的解決手段のみを含むものではないと理解すべきである。この叙述方式は明細書を明確にするためだけであり、当業者は明細書を一つの整体とすべき、各実施例における技術手段は適切な組合せによって、当業者によって理解され得る他の実施方式を形成できる。
1 多層シンチレーション結晶
2 光電検出器システム
3 アルゴリズムシステム
4 トップ層シンチレーション結晶
5 ボトム層シンチレーション結晶
6 ライトガイド
7 中間層シンチレーション結晶

Claims (10)

  1. n層のアレイ状のシンチレーション結晶と、m層の内部の切断されていない連続シンチレーション結晶とを備え、
    nとmはともに1以上の整数であり、且つ、nとmの和は10以下であり、
    前記アレイ状のシンチレーション結晶は長手型シンチレーション結晶棒がその幅と長さ方向に沿って配列し構成されてなり、
    前記アレイ状のシンチレーション結晶と連続シンチレーション結晶は長手型シンチレーション結晶棒の高さ方向に沿って順に結合して多層シンチレーション結晶を構成し、
    前記多層シンチレーション結晶のボトム層は、連続シンチレーション結晶であることを特徴とする多層シンチレーション結晶。
  2. nとmはともに1に等しく、
    多層シンチレーション結晶は、ボトム層シンチレーション結晶と、前記ボトム層シンチレーション結晶に対向するトップ層シンチレーション結晶とを備え、
    前記ボトム層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶であり、
    前記トップ層シンチレーション結晶はアレイ状のシンチレーション結晶であり、
    前記トップ層シンチレーション結晶は、γ光子入射面である頂面を有する請求項1に記載の多層シンチレーション結晶。
  3. トップ層シンチレーション結晶の高さは5mm〜15mmであり、
    ボトム層シンチレーション結晶の高さは0.1 mm〜10mmである請求項2に記載の多層シンチレーション結晶。
  4. トップ層シンチレーション結晶の高さは0.1mm〜10mmであり、
    ボトム層シンチレーション結晶の高さは4mm〜15mmである請求項2に記載の多層シンチレーション結晶。
  5. mは2以上であり、
    多層シンチレーション結晶は、ボトム層シンチレーション結晶と、前記ボトム層シンチレーション結晶に対向するトップ層シンチレーション結晶と、前記ボトム層シンチレーション結晶と前記トップ層シンチレーション結晶との間に位置する中間層シンチレーション結晶とを備え、
    前記ボトム層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶であり、
    前記トップ層シンチレーション結晶は連続シンチレーション結晶又はアレイ状のシンチレーション結晶であり、
    前記中間層シンチレーション結晶は、h層のアレイ状のシンチレーション結晶とp層の連続シンチレーション結晶であり、
    前記トップ層シンチレーション結晶が連続シンチレーション結晶である場合には、hがnに等しく、pがm−2に等しく、
    前記トップ層シンチレーション結晶がアレイ状のシンチレーション結晶である場合には、hがn−1に等しく、pがm−1に等しく、
    前記トップ層シンチレーション結晶はγ光子入射面である頂面を有することを特徴とする請求項1に記載の多層シンチレーション結晶。
  6. トップ層シンチレーション結晶の高さは0.1mm〜10mmであり、
    ボトム層シンチレーション結晶の高さは0.1mm〜10mmであり、
    多層シンチレーション結晶のうち、前記トップ層シンチレーション結晶と前記ボトム層シンチレーション結晶との間に位置する、h層のアレイ状のシンチレーション結晶とp層の連続シンチレーション結晶の高さの総和は1mm〜15mmである請求項5に記載の多層シンチレーション結晶。
  7. 多層シンチレーション結晶における接続された2層のシンチレーション結晶の接続面の間に、当該2層のシンチレーション結晶を結合する結合素子が設けられている請求項1に記載の多層シンチレーション結晶。
  8. 結合素子は光学接着剤、ライトガイド、ガラスまたは光学素子である請求項7に記載の多層シンチレーション結晶。
  9. 多層シンチレーション結晶のうち、少なくともいずれか一層のシンチレーション結晶が無機シンチレーション結晶である請求項1に記載の多層シンチレーション結晶。
  10. 請求項1〜請求項9のいずれか1項に記載の多層シンチレーション結晶を備えるPET検出器。
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