JPS5892976A - 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
JPS5892976A
JPS5892976A JP19249681A JP19249681A JPS5892976A JP S5892976 A JPS5892976 A JP S5892976A JP 19249681 A JP19249681 A JP 19249681A JP 19249681 A JP19249681 A JP 19249681A JP S5892976 A JPS5892976 A JP S5892976A
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JP
Japan
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circuit
output
sum
threshold
outputs
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Application number
JP19249681A
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English (en)
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JPH03585B2 (ja
Inventor
Mitsuhiro Tanaka
三博 田中
Tsunekazu Matsuyama
松山 恒和
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.)
Shimadzu Corp
Shimazu Seisakusho KK
Original Assignee
Shimadzu Corp
Shimazu Seisakusho KK
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Filing date
Publication date
Application filed by Shimadzu Corp, Shimazu Seisakusho KK filed Critical Shimadzu Corp
Priority to JP19249681A priority Critical patent/JPS5892976A/ja
Publication of JPS5892976A publication Critical patent/JPS5892976A/ja
Publication of JPH03585B2 publication Critical patent/JPH03585B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • 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)
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  • 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)
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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、人体の益金等における放射熊の分布をすばや
く写すことのできる、シンヂレーショ/カメラに関する
放射線とシンチレータとの相互作用により生ずる該シン
チレータ内におけるシンチレーションの発生位置は、複
数の光電子増倍管への入力として写され、これにより、
最も近い、対面する光電子増倍管はど大きな入力が得ら
れ、遠い程その入力が小さい。この小さな入力信号も増
幅出力となると、全体の誤差として無視できず、解像度
ないし分解能を低下させる0 特公昭51−29839号公報は、この点における改良
発明を開示している。それによれば、各個σ)光電増倍
管にスレレシュホールド前置増幅器回路が接続され、所
定のスレッシュホールド値よりすっと小さい値の入力信
号では充分な出力信号を生シナ−で一1所定のスレッシ
ュホールド値より大きい入力信号では、スレッシュホー
ルド値以上の入力信号の大きさに充分比例する様拡大し
た出力信号を生ずるものである。しかしながら、この公
知例では、個々の光電増倍管にスレッシュホールドラカ
ケ、スレッシュホールドレベルにより分解能は向上する
が、最終的な出力信号の直線性は低下し、た実装上面倒
であった。
本発明の目的は、分解能を向上させ、出力信号の直線性
を保持でき、実装上簡略な、シンチレーション・カメラ
、を提供することである。
次に、本発明の好適な実施例を図面について説明する。
第1図は構成ブロック図である0 10はよく使用され
るNaIシンチレータ、12ハライドガイド、14は光
電□増倍管である。光電場゛倍管14とシンチレータl
Oとをこのように離しておく必要があるとき、石英ガラ
ス棒(アクリライト棒などの透明で屑折率の高い帆質で
あるライトガイド12 t−介在して、光を導くように
する016iプリアンプである0各党電増倍管14の出
力は、プリアンプ16によって電圧に変換され、第3図
に示される、ように、列における出力加算回路(列和)
18及び行における出力加算回路(付和)28により、
列及び行の和がとられる。名利の出力は、スレショルド
設定回路(スレショルド設定)48のスレショルドを加
えられ、列和におけるスレショルド加算出力は、重み付
加算回路20と積分回路22とを経て、また行和におけ
るスレショルド加算出力は重み付加算回路頷と積分回路
32とを経て、他方、正規化のために列和及び行和の各
スレショルド加算出力の加算回路26と積分回路あとを
経て、これが列和及び行和の各最終出力との間で各割算
回路24S34により出力端X、Yにそれぞれの軸上の
位置信号が得られる。さらに、配列された光電増倍管1
4の全体の出力和か加算器(全体の和)38により得ら
れ、これはスレショルドのかかつて旨ない出力の総和で
あり、入射エネルギーに比例するから、積分旬の後にエ
ネルギー弁別42され、エネルギーウィンドに入るかど
うかによってその出力端UNBLANKに目的の核種で
あるかが判別される。
スレン、ヨルド設′殖回路48ハ、入射γ線のエネルギ
ー(全体の和伸の出力)に対して一定の電圧を発生させ
てもよいが、第3図の工うな光電増倍′管14の軸配列
においては、列と行に対して異なる電圧を与える。また
、スレショルドは入射したエネルギーと関係なく、エネ
ルギー弁別回路で設定される核!エネルギーから固定さ
れてもよい。このように、スレショルドをかけられた入
出力の関係は第2図に示される。また、重み付加算回路
20及び(9)の重み係数も、同様に配列された光電増
倍管14の全体の軸形態から決められる。第3図の右側
及び下方にそれぞれ示すX軸位置対出力及びY軸位置対
出力の各関係図は、重み加算回路加、(資)のそれぞれ
の出力として示される。
第4図は、光電増倍管14の他の軸動判例を示し、この
場合vcは、列和18及び行和詔にかけるスレショルド
は一定でよい。また、重み付加算回路加、(9)の重み
係数も一定でよい。
従来、個別の光電増倍管にスレッシュホールドレベルを
設けたプリアンプ有効性については、Kulberg 
GHet alによる文献が、JSNu c l % 
Me d %13:167−171.1972に発表さ
れている。しかしながら、この方法では、表1に示すご
とく、スレッシュホールドレベルにより分解能は向上す
るが、リニアリティ(直線性)の低下が示された。すな
わち、表1は、個別の光電増倍管にスレッシュホールド
をかけた場合と、本発明の一実施例についてその比較例
を示す0本発明では個別にスレッシュホールトラかける
よりも、スレッシュホールド値O変化に対して分解能の
変化が少なく、またその間リニアリティをほぼ一定に保
つことが可能であるため、最適なイメージを容易に得る
ことができる。
なお、第5図は、本発明による列和及びスレショルド回
路の一例であり、両者を一体化することも可能である。
また、第1図に示すように、プリアンプ16から−の出
力が一系統になるため、実装が簡単になる。
表1
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す構成ブロック図、第2
図はスレショルドをかけた場合の入出力関係図、第3図
は光電増倍管の軸配列形態例と列及び行における出力例
を示す、第4図は光電増倍管の他の軸配列形態因、第5
図は列和とスレショルド回路の一例を示す。 lOはシンチレータ、14は光電増倍管、16はプリア
ンプであり、18は列和、28は有利、38は全体の和
、48ハスレシヨルド設定の各回路である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)1つのシンチレータが重複して複数の光電子増倍管
    の出力に影響を及はすように、両者が多数配置されたシ
    ンチレーション・カメラにおいて、−配列された光電子
    増倍管のうち、その列における出力加算回路(列和)、
    行における出力加算回路(行和)及び全体出力の加算回
    路(全体の和)がそれぞれ並列に接続され、前二者の並
    列回路のそれぞれにスレショルドを加えるスレショルド
    設定回路、その加算各出力によりX、Y軸の位置信号を
    生成する回路、さらに全体出力加算回路(全体の和)に
    接続されたエネルギー弁別回路とからなることを特徴と
    する、シンチレーション・カメラ0 2)スレショルドが全体出力加算回路エリ設定されるこ
    とt−特徴とする、特許請求の範囲第1項に記載のシン
    チレーション・カメラ0
JP19249681A 1981-11-30 1981-11-30 シンチレ−シヨン・カメラ Granted JPS5892976A (ja)

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JP19249681A JPS5892976A (ja) 1981-11-30 1981-11-30 シンチレ−シヨン・カメラ

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JPS5892976A true JPS5892976A (ja) 1983-06-02
JPH03585B2 JPH03585B2 (ja) 1991-01-08

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