JPS58202881A - シンチレ−シヨンカメラ - Google Patents

シンチレ−シヨンカメラ

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Publication number
JPS58202881A
JPS58202881A JP8628082A JP8628082A JPS58202881A JP S58202881 A JPS58202881 A JP S58202881A JP 8628082 A JP8628082 A JP 8628082A JP 8628082 A JP8628082 A JP 8628082A JP S58202881 A JPS58202881 A JP S58202881A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
circuit
peripheral correction
peripheral
outermost periphery
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP8628082A
Other languages
English (en)
Inventor
Tokiaki Kawaguchi
常昭 川口
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Healthcare Manufacturing Ltd
Original Assignee
Hitachi Medical Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Medical Corp filed Critical Hitachi Medical Corp
Priority to JP8628082A priority Critical patent/JPS58202881A/ja
Publication of JPS58202881A publication Critical patent/JPS58202881A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • G01T1/164Scintigraphy
    • G01T1/1641Static instruments for imaging the distribution of radioactivity in one or two dimensions using one or several scintillating elements; Radio-isotope cameras
    • G01T1/1642Static instruments for imaging the distribution of radioactivity in one or two dimensions using one or several scintillating elements; Radio-isotope cameras using a scintillation crystal and position sensing photodetector arrays, e.g. ANGER cameras

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Nuclear Medicine (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、ディレーライン方式のシンチレーションカメ
ラにおける周辺補正手段の改良に関するものである。
従来、この種のシンチレーションカメラは、第1図に示
すように、被検体からのγ線が、シンチレータ1に入射
すると、シンチレータ1が発光する。この発光した光は
、ライトガイド2により拡散され、各光電子増倍管(以
下、単にPMTという)5に入射し、電気信号に変換増
幅される。この電気信号は、プリアンプ4で増幅され、
X、 Yの行列信号に合成され、波形処理回路6に入力
する。
ここで、前記各PMT 6のうち周辺のP M T 3
’の出力は、一定の割合で減衰しないので、最外周のP
 M T 5’のさらに外側にPMTがあるかのごとぐ
見せるための周辺補正を行う周辺補正回路5で補正した
後、波形処理回路6に入力している。前記波形処理回路
6で積分等の処理を行い電流変換回路7に入力し、電流
信号に変換し、波形合成回路8で波形合成を行い位置演
算回路9に入力して位置演算を行うようになっている。
前記各PMT 3の出力は、第2図(A)の破線で示す
ように、γ線の入射位置の近くでは大きく、離れるに従
って小さい値の信号となる。
これらの各+) M T 5の出力を、PMTの配列、
あるいは、X、Y行列に従って重ね合わせると、第2図
(A)の実線で示すような信号となる。この実線の信号
の最大値paの位置が発光位置と等しくなり、この発光
位置を位置演算[[IJ路9で求める。第2図(A)の
実線信号は、P\1T配列の中心付近の位置演算の出力
信号であるが、PMT配列の周辺付近について、同様に
位置演算を行うと、第2図(B)の実線で示す信号のよ
うに、発光位置と求めた発光位置pbに違いが生ずる。
この位16ずれを補正するために、従来では、最外周の
1)M Tの信号の一電子を、第2図(C)の二点鎖線
I、で示すように、さらに外側の位置へ挿入し、実際の
発光位置と求めた発光位置を等しくなるようにしている
しかしながら、従来の最外周1’ M Tの1つ外側ま
での周辺補正方法では、周辺付近の発光位置と求めた発
光位置の違いが完全には除去されず、均一性直線性の劣
化を招いてい象。また、外側への周辺補正を行い、前記
の劣化をなくそうとしても回路数が増大し、かつ周辺補
正が複雑となる欠点かぁ−、た。
本発明は、前記欠点を除去するためになされたものであ
り、その特徴は、ディレーラインに信号を入力する際に
、最外周の15号、若しくは最外周の1つ内側の信号、
又は最外周の信号及びその1つ内側の信号の両方が一定
の割合で1個以上入力する入力漏子を、前記最外周信号
入力端子のさらに外側に設けたことにある。
以下、実施例とともに本発明の詳細な説明する。
第3図は、本発明の一実施例の構成をブロックで示す図
であり、第1図と同等の機能を有するものは同一記号を
付け、その説明は省略する。
本実施例は、第3図に示すように、第1図の周辺補正回
路5を除去し、周辺補正用電流変換回路7Aを最外周の
外側に配設し、これに、最外周の波形処理回路6の出力
を入力するようにしたものである。この電流変換回路7
Aの具体的な構成を第4図に示す。図中、旨、Cはコン
デンサ、旧、R2゜RFi抵抗であり、抵抗R2は周辺
補正量を決定するためのものである。+Vccは定電圧
源、Qはトランジスタである。すガわち、中心付近のP
M′1゛に対応する電びf変換回路7と周辺補正用電流
変換回路7Aとの違いは、抵抗R3とR7のaμの違い
だけである。
次に、本実施例の動作を第3図及び第4図において説明
する。
基本的な動作は、第1図の従来例と同じなので、ここで
は省略する。
行列信号に合成されたI’ M T信号は、そのまま波
形処理回路6に入力され、電流変換回路7.波形合成回
路81位置演算回路9を通り位置信号として出力される
前記波形処理回路6の出力信号のうち最外間の信号は、
一定量の周辺補正を兼ねた周辺補正用電流変換回路7A
に入力され、波形合成回路8で従来と同様の周辺補正が
行われた後位置、演算回路9を直り位置(1;号として
出力される。
第5図は、本発明の他の実施例であり、第4図の実施例
の周辺補正用電流変換回路7Aを複数個へ凸没し、前記
波形処理回路6の出力(A号のうち最外周の信号をそれ
ぞれに入力することにより、周辺補正、の精度を向上さ
せるとともに試測視野の拡大を容易に行うことができる
ようにしたものである。
また、前記両実施例では、波形処理回路6の出力のうち
、最外周の信号を周辺補正用電流変換回路7Aに入力す
るようにしたが、最外周の1つ内側の信号を入力して補
正してもよい。また、最外周の信号及びその1つ内側の
信号の両者を入力するようにしてもよい。
以上、説明したように、本発明によれば、周辺補正がよ
り正確になり周辺での均一性直線性カ良くなるばかりて
なく波形処理回路の減少をはかることができる。また、
より外側への補正を行う際にも周辺補正用電流変換回路
を増やすだけで簡単に対処でき、かつ、計測視野を広げ
ることも容易にできる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、従来のディレーライン方式のンンチレーシ、
J/カメラの概要構成を示す図、第2図(A)、(B)
、((3)は、第1図のディレーライン方式7ンチレー
ン、ンカメラの1)\IT配列の周辺補1一手段の問題
点を説明するだめの図、第3図fd、本発明の一実施例
のaS構成をプロ、りで示す図、第4図は、第3図に示
す周辺補正用電流変換回路の具体的な構成を示す図、第
5図は、本発明の他の実施例を示す図である。 17ンチレータ   2 ライトガイド3  PMT 
      3’  周辺P M T4 プリアンプ 
   5 周辺補正回路6 波形処理回路   7 電
流変換回路7A 周辺補正用電流変換回路 8 波形合成回路   9 位置演算回路代理人  弁
理士 秋 1)収 喜 第1図 ’J           J 第2図 (A)            (C)(El) 堵4図 A 第5図 3

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 光検出器からの信号を波形処理してディレーラインに入
    力し、位置演算を行う方式のシンチレーションカメラに
    おいて、前記ディレーラインに信号を入力する際に、最
    外周の信号、若しくは最外周の1つ内側の信号、又は最
    外周の信号及びその1つ内側の信号の両方が一定の割合
    で人力する入力端子を、前記最外周信号人力端子のさら
    に外側に1個以上設けたことを特徴とするシンチレーシ
    ョンカメラ。
JP8628082A 1982-05-21 1982-05-21 シンチレ−シヨンカメラ Pending JPS58202881A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8628082A JPS58202881A (ja) 1982-05-21 1982-05-21 シンチレ−シヨンカメラ

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Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8628082A JPS58202881A (ja) 1982-05-21 1982-05-21 シンチレ−シヨンカメラ

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JPS58202881A true JPS58202881A (ja) 1983-11-26

Family

ID=13882412

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JP8628082A Pending JPS58202881A (ja) 1982-05-21 1982-05-21 シンチレ−シヨンカメラ

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