JP5593330B2 - Petまたはspectおよびmrの同時画像を形成するためのコンパクトでハイブリッドで統合的なガンマ/rfシステム - Google Patents
Petまたはspectおよびmrの同時画像を形成するためのコンパクトでハイブリッドで統合的なガンマ/rfシステム Download PDFInfo
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Description
本発明の主目的は医学分野に含まれ、特に従来の磁気共鳴(MR)ユニットに用いられているタイプの無線周波数コイル(RF)を、陽電子放出断層撮影(PET)ユニットに用いられているタイプのガンマ線検出器と組み合わせる新しいシステムを対象とする。すなわち、PETまたはSPECTおよびMR技術を通じて同時に画像を取得できるガンマ/RFハイブリッドシステムである。
医学画像は、病気の診断および治療のために幅広く用いられている技術一式を備えている。取得できる画像のタイプには、形態的なもの(コンピュータ軸断層撮影(CT)、磁気共鳴画像(MRI)、X線、超音波等)、および機能的なもの(ガンマカメラ、陽電子および単光子放出、陽電子放出断層撮影、またはPET等)がある。
PET−SPECT/MRの同時画像化のためのコンパクトでハイブリッドで統合的なガンマ/RFシステムは、従来のMRシステムにおいて患者の特定の部位の画像を取得するRFコイルと、PETまたはSPECTシステムにおいて用いられているタイプのガンマ線検出モジュールとを統合する装置を備えていることによって、PET−SPECTとMRとを合成した画像を取得するのを最適化することができる。すなわち、本発明に係るシステムによって得られる画像は、形態的情報(MR)および機能的情報(PETまたはSPECT)を提供することができる。MRの構造的高解像度およびPET−SPECTによって提供される代謝情報によって、いずれか一方によって得られる診断よりも良い診断が得られる。本明細書に記載のガンマシステムは、PETモードにおいては反対方向の2つのガンマ線を検出し、SPECTモードにおいては単一のガンマ線として検出する。
RFコイルは、MRで使用されているシステムの現在の状態で設けられており、励磁および受信のためのコイルと、1つ以上の送信コイルおよび1つ以上の受信コイルとを組み合わせたコイルとを有している。後者のコイルは、通常「位相配列(phased array)」コイルと呼ばれている。これに対して「多重要素位相配列(multi-element phased array)」コイルは互いに平行なデータの複数チャネルを取得することができる。
複数のガンマ線検出モジュールは、RFコイルの周りに放射状に配置されていることによって、円筒形状、ドーナツ形状、またはこれらに類した状態で検査の対象を取り囲んでいる。本明細書において「周囲」には、モジュールをRFコイルの完全に外側に配置する場合も、一部のモジュールを空間に配置して、考えられ得る一実施形態に係るRFコイルの内側に部分的に配置する場合も含み得る。ガンマ線検出のために用いられるシンチレータ結晶の動作は、RF放射の影響を受けないため、モジュールをRFコイルの内側に配置することができる。
シンチレータ結晶は、従来のPETシステムで一般的に用いられるタイプのシンチレーション結晶であり、ガンマ放射を受けると光を発する。シンチレータ結晶はモノリシックでも、画素化したものでもよい。画素化した結晶を用いるガンマ線検出器では、画素間の死角領域に起因して非効率であることが知られている。さらに、PETシステムにおけるガンマ線検出器では、異なるモジュールで2つのガンマ線を同時に検出する必要があるため、画素化した結晶を用いることによって結合効率が低減する。特に、画素化した結晶を用いた構成は他の構成と比較して、感受性を2だけ低減すると推定されている。これに対して結合が不要なシステムにおいては、感受性が最大30%まで低減する。したがって、本発明の好適な実施形態においては、シンチレータ結晶はモノリシックである。さらに、モノリシックなシンチレータ結晶はガンマ線検出モジュールの小型化に貢献するため、結果本発明に係るガンマ/RF装置全体の小型化に貢献する。
集光システムは、シンチレータ結晶に接合された平坦な第1面と、光センサアレイに向けて光を偏向するレンズを備えている第2面とを有する光学部材である。本発明において集光システムは重要な役割を担っている。具体的には、集光システムに取り付けられたシンチレータ結晶からの光を集光する際、該光が第1面に到達すると、第2面に対向する光センサアレイに向けた離散焦点を1組生成する。したがって、もし出射光の分布の全体幅が各光センサの感受領域と一致するように各レンズ(主に形状および焦点)を構成した場合、光子ロスを防ぐことができる。
RFシールド層は光センサを遮蔽すると共に、RFコイルによって生成されたRF磁場から電気的「前端部」を遮蔽している。この際、顕著な光子ロスを防ぎつつ、シンチレータ結晶で生成された光を上記のアレイの光センサへと通す通路を構成している。これは、RFシールドを集光システムのオフピーク(その死角領域に相当する)に配置することによって実現される。これによって、シンチレータ結晶から光センサアレイに出射された光のロスを抑えることができる。
光センサアレイは、位置に対して感受性を有する光センサのアレイである。光センサアレイが用いられた場合、光センサの互いの離間部分が、光子が喪失する死角領域に一致するため、光検出効率の問題が浮上する。本発明に係る集光システムを用いれば、光は光センサアレイの方向にのみ集光され、光のロスが発生しないため、上記の問題を解決することができる。
この「前端部」処理手段は、一般的に回路基板であり、光センサによって生成された信号に対して初期処理を行う。
本発明の特徴をより理解しやすくするために、上記の説明に不可欠な部分として1組の図面が添付されている。下記の図面は一例として示しているのであって、限定するものではない。
本発明に係るガンマ/RFシステム(1)の実施形態のいくつかの例を以下に説明する。
−患者(5)から反射されてきたガンマ線を受け取り、光に変換するシンチレータ結晶(10);
−シンチレータ結晶(10)に結合され、シンチレータ結晶(10)からの光を受け取り、光センサ(13a)のアレイ(13)に集光する集光システム(11);集光システム(11)は、本明細書において既に述べているように、シンチレータ結晶(10)からの光をすべて受け取ることができる平坦な第1面(11a)と、光センサ(13a)のアレイ(13)にすべての光を集光することができる第2面(11b)とを有していれば、いかなる形状であってもよい。第1の例においては、第2面(11b)は半球形のレンズ(11c)のアレイを備えており、各レンズ(11c)はマトリクスの光センサ(13a)に光を集光する。本例では、光センサ(13a)はSiPMTタイプのものである。
Claims (20)
- PET−SPECT/MRの同時画像化のためのコンパクトでハイブリッドで統合的なガンマ/RFシステム(1)であって、当該システムは、ガンマ/RF装置(2)を備えており、
上記ガンマ/RF装置(2)は、
−内部生成されたガンマ線の大部分を少なくとも通過させる空間を有するRFコイル(7)と、
−上記RFコイル(7)の周囲に放射状に設けられた1組のガンマ線検出モジュール(8)とを備え、
各上記ガンマ線検出モジュール(8)は、
−ガンマ放射を受け取ると光を発するシンチレータ結晶(10)と、
−上記シンチレータ結晶(10)に接続されており、上記光を受け取るための第1面(11a)と、光センサ(13a)のアレイ(13)へと向けて上記光を偏向させるレンズ(11c)とを備える集光システム(11)と、
−集光システム(11)および光センサ(13a)のアレイ(13)の間に配置され、集光された上記光が通って上記光センサ(13a)へと向かう孔を有するRFシールド層(12)と、
−上記RFシールド層(12)の後側に配置され、該RFシールド層(12)からの光を受け取るための上記光センサ(13a)の上記アレイ(13)と、
−上記光センサ(13a)によって生成された信号を処理するための手段(14)とを備えていることを特徴とするシステム。 - 上記RFコイル(7)は、両端部が1つのリングに接続されている1組の縦棒によって構成されていることによって、平行六面体の開口部をいくつか備えていることを特徴とする請求項1に記載のシステム(1)。
- 上記RFコイル(7)は、細くて低比重である材料であってかつ小さい原子番号の材料からなる複数の空間であって、ガンマ線の大部分を通過させる空間を有していることを特徴とする請求項1に記載のシステム(1)。
- 上記シンチレータ結晶(10)は、モノリシックであることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記シンチレータ結晶(11’)は、画素化されていることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記集光システム(11)の上記レンズ(11c)のサイズは、上記光センサ(13a)のサイズと一致することを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記集光システム(11)の上記レンズ(11c)のサイズは、上記光センサ(13a)のサイズと一致しないことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記集光システム(11)の上記レンズ(11c)は、半球形状を有していることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記ガンマ線検出モジュール(8)は、第2シンチレータ結晶(10’)および第2集光システム(11’)をさらに備えていることを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記RFシールド層(12)は、円孔を持つ金属格子であることを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記RFシールド層(12)は、四角形の孔を持つ金属格子であることを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記格子のメッシュは、10ミクロンから6mmの間であることを特徴とする請求項11に記載のシステム(1)。
- 上記RFシールド層(12)は、金属薄膜の化学析出であることを特徴とする請求項1〜12のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記光センサ(13a)は、シリコン製光電倍増管(SiPMT)および光電倍増管タイプのマイクロチャネル板(PMT)の中から選択されることを特徴とする請求項1〜13のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記ガンマ/RF装置(2)は、携帯型であることを特徴とする請求項1〜14のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記RFコイル(7)と上記RFシールド層(12)との距離は、15mmよりも大きいことを特徴とする請求項15に記載のシステム(1)。
- 上記ガンマ/RF装置(2)にケーブル(4)によって接続されており、上記ガンマ/RF装置(2)によって取得された信号を受け取り、解析を行う外部処理手段(3)をさらに備えていることを特徴とする請求項1〜16のいずれか1項に記載のシステム(1)。
- 上記ガンマ/RF装置(2)は、上記外部処理手段(3)にデジタル信号の送信を可能にするアナログ・デジタル変換器をさらに備えていることを特徴とする請求項17に記載のシステム(1)。
- 上記ガンマ/RF装置(2)は、上記外部処理手段(3)に光信号の送信を可能にするデジタル・光学変換器をさらに備えていることを特徴とする請求項17に記載のシステム(1)。
- 「ゲート収集」を行う手段をさらに備えていることを特徴とする請求項17〜19のいずれか1項に記載のシステム(1)。
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