JPS59173784A - パルス処理方法および回路 - Google Patents

パルス処理方法および回路

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JPS59173784A
JPS59173784A JP59043739A JP4373984A JPS59173784A JP S59173784 A JPS59173784 A JP S59173784A JP 59043739 A JP59043739 A JP 59043739A JP 4373984 A JP4373984 A JP 4373984A JP S59173784 A JPS59173784 A JP S59173784A
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    • G01T1/164Scintigraphy
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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】 〔宅明の属する技術分!げ〕 本発明は、像を形成するため被加重収力(WQ 1−g
hted acquisi tion )の手法を応用
してパルスを処jilするための方法および回FBに関
す5゜パルスは49に、放射性源に起因して、ガン−7
線検出用シンテレーンヨンカメラのような撮ト攻用放朗
検出器により発生されろ。
〔従来技術とその間照点〕
放射検出器はノ″\体器Kgの核医学診断のように検査
対象内の放射性物質の分布を分析するだめの診断手段と
して広く用いられている。本発明にj二/J係する形式
の典型的な放射検出器は重版されているアンが−形ンン
チレ・−ンヨノカメラてあり、そのシ、(氷原1!l!
は八11gel’の米国゛1′i許第3,011,05
7号明細暦:に記載されている。
このような1/ンテレーンヨン力、メラは、診IJ7 
、HBIの放Jlt 匹アイソトープを入れた人1本器
′〔イのような検査対象を通じての放射能の分布の”’
u!11静°′を得ることができる。個)2のガンマ線
が対象内の分布されfζ放射性71ソトープから放出さ
れ−Cコリメーりを通過するにつれて、薄い平らなシン
チレーション結晶内にシンアノーヅヨン事象が生起する
これらの事象が、結晶の後に配置さ、lbている光検出
器により検出される。
Zif子回h°13が光検出z蓼の出刃から、各事象の
結晶内の位置を示すXおよびY座標信号と、一般的にJ
(象のエイ・ルギーを示しかつ事象が予め選択されたエ
イ・ルギー範囲(窓)のなかに入るか否かを判定するの
に用いられるZ信号とを形成する。対象内の放射能分布
の向廉は、予め選択されにエイ・ルギー窓のなかに入る
XおよびY1言号シど、座標信号により指定され7こ位
置のスポットとして個ノ・のゾンテレーンヨン事象を表
示する陰極線オシロスコープのようなディスプレイ位置
に与えることによって得られる。検出回路は良壓的に、
写真フィルム上に多数のスポットの積分を行なう。
たとえば5toub  ほかの米国特許第4,298゜
944号、Del Medico  ほかの米国4:&
 trf第4゜31(3,257号またはAr5ene
aHの米国特許第4゜323.977号の明、を出出:
にi己載ざJ−シて1ハるよう(二一口ネルギーおよび
空間ひずみの線形面IFのための回路を含んでいる最近
のシンテレーンヨンカ、lジでは、Z信号は撮像される
べきア・1ソトーブに従って予めセットさλtている3
つのエイ・ルギーIR号作(単一ヂVネル分析器の場合
)に対してテストされる。こうして、いずれかの窓のな
かの/J 4j2号を有する事象はイタシ刊二カウラト
として含まれ、他の事象はすべて排除される。このテス
トの究極的な目的は、■)−次(フォトビーク)事象を
14内に含めること、2)被数ζ;しガンマ線お、」:
び螢>’(ZX線−”I■象を像から排除することの2
っである。この窓テストを行なう/こめのノンテレーン
ヨノカメラの能力は核医学撮斂にと−って決定的である
とされている。空間的)“J・r像力は持ってJ)ても
窓テストの能力を持・っていない像増倍カメラはい「;
1シも核ラジオグラフィには不具合であるとされている
しかし、エイ・ルギーおよび空間ひずみの線形面メラで
も完全にフォトビークのずべ−Cを受入れ、かつj山の
すべてを排除することはできない。この事実は散乱の本
来の性質とカメラシンブーレークの有限のエイ・ルギー
分解能とに帰すう。一般に各シンチレーションカメラは
、フォトビークおよび散乱の双方をぼやけさせる有限の
分解能のみを有する。散乱祠料の量が増大するにつれて
、またはガンマ源の深さが増太ず乙につれで、1歳内の
散乱事象の相対的割合も増大する。像内に非散乱事象に
加えて散乱事象が含まれると、病変可視性、i′家コン
トラストおよびシステム分解能が劣化する。
フォトビークのもとに測定された事象への散乱光子の寄
与を、敞するだめの以前の試みとして、パルス波高分析
器のベーヌラ・「ンを高める方法がある。しかしこめ方
法では、ベースラインが高くなる詩に若干の一次光子が
排除されるので、必然的に感度の低下を招く。
散乱の影響を減するための試みとして、いゎゆは1.使
用される各アイソトープに対して、フォトビーク対散乱
比く=関して“最良のもの°′と推定される4ろ定の:
ごを定めることを意味する。しかし、たとえば、Jou
rnal of Nuclear Medicine、
 ’Vo112、7g、l 1. 1971年11月、
第703〜706頁のThqodore P、 San
+ier  は刀)による゛。
9.9mTcに幻するIンガー・カメラの忌の最適比″
と題する研究またはJournal of Iducl
earMedicine 、 Vol、 12.410
.1 り 71年、10月、第690−”G96QのF
、D、 Rol l  ほかによる“病変検出セ1ミ能
−\のパルス波高、°1り択の効果″と題する研究に記
載されているこの方法も満足できるものでシよ;ケい。
散i’il、の彫4.を戟する1こめの、拭みどして、
いわゆる°′赦d4し差引さ法′°もある。散乱の太き
さを抽償するため、2つの葛、すなわち散乱を含むフォ
トピーク(1文づする第1の感および11り1;Lのみ
(二対する第2の窓がセットされる。そして第2の公の
回答力蒐占1の窓の回答、から差引かれる。しかし、た
とえばJournal of Nuclear Med
icine :Vol。
16、扁1.1975年1月、第1.02〜104頁の
l’i’rancis BAtkins ほかによる°
゛塚コントラストへの散乱差引さの効果″と題する研究
またはJournal of Nuclear Med
icine 、 vot、141.4(h2. 197
3年2月、’5367 へ72 :頁のpe te r
131och  ほかによる゛ヨー化ナトリウム撮像ン
スデムへの被散乱放射の影響の減少”′と題するΦF究
に記載され−〔いるこの散δし差引き法も満足できるも
のではない。
散乱の影びを減するための一層有効な方法は°゛被加M
収得法パであろう。この方法は、・ことえば第13回シ
ンテレーンヨンおよび牛辱体力りンタ・ンンポジクム、
1972年3月1・〜3日、ワヅントンで6己布された
R、 N、 Beek  ほかの′°シンプーレーンヨ
ンおよび半導体検出器を用いる核医学(二16ける撮像
およびカウントの観点″と適するペーパーに記載されて
いる。°′被加M取得法′″の他の研究は“°医用ラジ
オアイソトープ・シンチグラフ419フ2年” ’VO
1,1、’53〜45頁、特に第29、 30. 44
:t6よび45頁からのりブリットIa−SF/1−1
f+4/301 vR,’N、 Bc、ck  ほかに
よる゛撮像システムおよび技術のシに本釣観点の進歩″
に記111(されている。
しかし、゛披加重取得法″はこれまCに実用段階に至っ
ていない。実用のための技11’7 i3f’l光が不
十分だ一つだからである。
〔発明の目的〕
((発明の目的は、散乱を減少ま六−は消去するため鼓
加′市収胃の手法を応用してパルスを処11すするだめ
の改良された方法および回路を促1七リーることである
本発明の他の目的は、パルスを処7■するだめの改良さ
′rt1こ被加重取得の手を去として、シンブーレーン
3ンカメクのような放射カメラにより受けられたエネル
ギー・スペクトル・データのすべてを用いる手法を提供
する、:とである。
本発明の別の目的は、シンTV−ノヨンカメラのような
放射カメラ(二より発生されたパルスを処理するだめの
改良された被加重取得の手法として、臨床撮像の質を実
質的に向上し、しかも妥当なコストで実施および生産が
可能である手法を提供することである。
〔発明の要旨〕
これらの目的は本発明によれば、像を形成するため被′
JO重取得の手法を応用して、放射性源(1起Eねして
撮像用放射検出器により発生されるパフシスを処理する
ための方法および回路に:f6いて、源放射に71応す
る像加重関数が形成され、前記関数は前記パルスのエイ
・・ルギー依存性の信号対雑音比および前記パルスのエ
ネルギー依存性の変調伝達関数の双方を考慮に入れて前
記パルスのエイ・ルギーに依存しており、また前記パル
スの各々(二対して加重パルスが衝られ、前記1象加瓜
関数の特定の値が(rjJ記パルスの観測されたエネル
ギーにより定められてお(ハさらに前記像として前記加
重パルスが累積されることによりi1成される。
木・セ明によ1tば、処理されるべきパルプのエネルギ
ーに依存する鐵加U関数が前記パルスの:にイ・ル\!
−依存性のイ11−ラ苅雑畠比および1);J記パルス
のエイ・ルギー依び性の変調伝達関数の双方を考慮に入
れ゛C形成される。従来は、2前記パルスのエネルギー
に依存する像IJl]重関敦がエイ・ルギー依存性の信
号Zj雑音比のみを考慮に入れて形成さ71する。信号
対雑音比および変調伝1≧:′:関数の双方を考慮に入
れることにより、信号対雑1に比を低下させることなく
散乱を?肖去し?ぢるように被ノー!口li取得手法が
改良される。ヅンブーレーノヨンカメラのよ゛うな放射
力;l’j i二より脆化1れたパルスを処理するのに
、この改良され7こ手法?用いれば、臨床1最隙の質を
実質的に向−ヒし、しかも妥当なコストでの実施および
生産が可能になる。
〔発明の;;と怖例〕 以下、図面に上り木ネ明を詳細に説明する。
液加M取j′)の概念を説明するための完全に人工的な
例として、第1図のスペクトルを考奈する。
フォトピークの上側部分内の事象は下側部分内の事象の
2倍の像情報を(4)えるものとして知られたとし、ま
たフォトビークのすぐ下の1苑囲内の相数が散乱除去の
ため差引かれ得たとする。3つの特殊な窓Wl、 W2
. W3 (下範囲、下側部分および上側部分)をセッ
トし、特殊窓の各1つに各々対応する3つの1遼を取得
し、また第2図に示されているように土側窓漱を2回、
下側窓漣を1回加′1σしかつ下範囲窓像な差引いて嫁
を複合することができよう。その結果は、通常の信号惹
イメージングとくらべて、散乱排除の点で認め得る改善
と分解能の点で測定可能な改善とが得られよう。しかし
、この人工的な例の極端に単純比した性質のために、被
加重隙内の信号対雑音比は標準詠より・し大きくないと
思われる。
しかし一層良好な結果が、改善された信号対雑音比およ
び増強された変調伝達関数(’、MT F )を通じて
(たとえば第3図のものに対応して)注意深く形成され
た加重関数を用いることにより到達され11する。
以下に、像を形成するため放射性源に起因してシンテレ
ーンヨンカメラにより発生されるパルスを処理するため
に適当な加重関数をいか(二形成するか、またこのよう
な適当なυ口重関数の使用により像の質がいかに改善さ
れるかを説明する。前記のように、ガン−7カメラ!二
より検出される事象1は3つの座標x、  y、 zに
より表わされ、最初の2つは検出器平面内の位置1畠泌
にであり、最後の1つは検出器内で変換さ7託るガンマ
放射エイ・ルギーに比例するンンヂレーンヨン・フラッ
シュの強度である。コリメートされたカメラの」−(二
かっY窪像軸に平行に置かれた線状仮則源へのカメラの
応答は2つの密度プロノイル、その一方はXJ坐6’%
 ’illに沿うもの、他方は2座標軸に沿うものによ
り特徴づけられ得る(Yに対するブロノ、イルも与えら
れ(υるが、この議論にとっては重要で、rLい)。X
座・諜プロフ・fルは線伏源応答+f、’]数LIFと
呼ばれ、またZプロフィルはエイ・ルギー・ヌベクトル
ト呼ばれる。これらのプロフィルは非飲存性ではない。
もし2倍号の狭いバンド/ysLSRFを累積するのに
用いられれば、2倍号バンドが2の全範囲を通じ  ”
て動かされるにつれて、むしろ劇的な変化が示される。
同様に、エネルギー・スペクトルをゲートするX (8
号の狭いバンドはエイ1ルギー・スペクトル特性に著し
い変化を生ずる。
背景13の上にM畳された信号Sを全応答S +’I3
から抽出する代数的過程はJ !3 + 2 Bの雑音
N(標準偏差)?生ずる。もしLSRFがインデックス
iにより示されているように一連の狭い1冑接2バンド
またはテヤイ・ルにより仕切られていれば、個々の仕切
られた応答LIFiの線形組合わせによる正味LSRF
は、すべてのチャネルにわたる相LSRF ():) 
−Σ Wビ LSRF i  (x)        
  (llここに、Wiは線形組合わせファクタまたは
加重ファクタ により与えられる。エネルギー窓は、窓のなかのZチャ
ネルに対しては1、その他に対しては0のW、の値?用
いて衷わ、rれ暦する。同様(二、正味イ菖号1/ベル
は +3−Σwi・Si             12+
ここに、SlはしSRF 1 のイ言号値により、また
正味雑音は s種Wi −Ni2181 ここに、N はTバR脂の雑音値 により与えらjする。ここC,信号は線形加算し、また
!At皆は2乗加、すγ(クロス項な1. )ヲーるも
のとされている。
LSRF”伏)はその対応する変調伝達開成1’/IT
 F (f)(輩間周仮数fの関数)の検査により分析
さ、れ(rjる。特定の周波数にイ′6けるixi T
 E’値は、正弦状対象から像へ伝達される相対的正弦
状すj、I!lを表わす。 ゛完全な″ LSRF伏)
(・ま“デル外力数′″と呼ばれる無限に狭いスパイク
であり、これはり−べての周波数において1に等しい完
全なrv’i T F rf)に対応する。実際のnl
 T F (flの値はある周波数よりも上ではiより
も下であり、負波的く−は1〕C項ファクタS、Nおよ
びMTF’は、特定の対象分布を撮1象するための信頼
をおける良度Qを形成するべく組み合わされ得る。これ
らの良度の最も簡単なものは、空間周波数fQの正弦状
対象に対す乞もの Qs (fo ) ””” S−M’f’ F2(io
 )    (41であり、これは羊位面積あたりかつ
単位時間あ7こりの信号の単位を有する。こうしてQ8
は、信号振幅7:I;正弦状対象に対して単位面積あた
り累積される1)−Fを表わす。加重さ1tないシステ
ムに対しては、Sは直接にポアソン統計として解されて
よく、像信号対雑音比 S /N −S、/ 、l−百−J、g       
(5)を生じ得よう。
この表わし方はある重要性を有するが、散乱、螢光およ
び中隔透過成分が人工的に高い(楽観的な)比を生ずる
。このことは、式(旬で8を信号対雑音比の2乗で置換
ずにとにより救済され得る。
Q3(fo)−=(s、/N) ’  ・ MTF’(
fo)      +6)最後に、正弦状対象はガンマ
カメラ撮1象にとって稀な被検対象である。しばしば、
1象内で可視l/しが不来制恨;すtている場所で非常
に小さい病ジが捜される。この目的にン寸しては、点状
源を11よf’l”するための良度またはデルタ関数が
好ましい。隊内の応答の面イ寅として点状源を解明ず・
S能力は…り定の全周波数6rQ囲にわたるM’ T 
Fの析分の2乗に比例し7でいる。詳細には1、LSR
Fの有限範囲によるディジタル表示はiVJ 7CFの
同じく白眼11・:i [41にようディジタル表示を
生ずることになる。こうして171分は;;デ周1伎孜
から〕°&大の/1ill定された周irt p;父1
11’、l: ”?:”;までのMTF値の相により推
定される。これらの考え方を、i;uみ合わせて、デル
タ関数良度Qδ[JQ、5−(S、/N)2−(x M
T F (f) )”     (71として表わされ
判Jる。
この槍は、コンパクトな放射源への構出可能な応答を得
る上でのシステムの、ヴ度を表わす。
最適な被加重取得は、゛ある特定の性能目標のもとて最
高可能な動作を生ずる)30重係数の選沢に関係する。
被加重取得における以前の努力は専ら信号対雑音比に焦
点を合わせており、分解能および点状源検出能にマ・r
ナスな結果を招1円と。本発明では、一層高い目標、す
なわちデルタ関数良度そのものを最適化するという目標
が設定されている。
この行き方はスムースな(雑音の少ない)@とクリスプ
イ・ヌ(分解能)改善との間のフンギヅブル/!バラン
ヌを達成J−る。最適加重の声めのこれらの係数を得る
ため、Qδの偏微分が、それらがすべて零で、ぢるwl
に対する最適1ノベル(′−おいて各加重係数)■1に
対して評価される。従って、(tJ’z式+21:+6
 ヨヒI31ハas/θWiオヨヒθN/a Wi項に
対する明示的な表わし方を6■能にする。
02M T F/θWi項は81算機評価による有限差
比に、にり一層御しやすい。式(8〕により%V i 
に対して桿かれる式は ここに、KはW□の性能内で分ブ愕能の役割を、1曽強
するために尋人さλするスブールファタタである。式(
9ンの分ン;f不能な性質のため、Wlの組が、安定解
に迅連に、わずか2または3回の繰返し7で、収剣1−
 、’6と思われる逐次近似法により見い出される。
第4A図を参照す5と、アンガー形シンアレーンヨンカ
メラは、ガンマ線がシンヂレーンヨン結晶に衝芙−[る
時に生起−[るジノテレ=ノヨン事象を検出するため光
検出:尋として伏故簡の)゛a;胃倍管P WI T 
−iないしP I’、’I’ T −Nを有する(数域
的にN−37またば75の光増倍管がゾンブ〜ノーノヨ
ン結晶の後の6角形アレ・f内に取付けられている)。
図面を簡単に−ゴーるため、最初の〕個の光増倍(j:
f P、lVI T −1、P M T −2およびP
 M T −3と組み合わされた回路のみがMJ 4 
A図中に詳細に示されている。
光増イA管E’MT−1ないり、PMT−Nの出力端は
別々にそれぞれ対応する前置増幅器1済AIに接続され
ている。各前置増幅回路A1の出力信号は別にのスレッ
シュボルド増幅回路A2に与えられている。スレンツユ
ボルド増幅器A2の各々はそれと111み合わされてい
る特定の前置増幅器A1の出力から予め必要なスレッシ
ュホルド磁圧を差引く。抵J冗1%46を用いるフィー
ドバックループ伺きの増幅器A23はスレッシュホルド
・バ・[アスをスレッシュホルド、′増幅器A2に供給
する。スレッシュホルド電圧は入来シンチレーンヨン事
象のエネルギーの関数どして確Vされている。
スレンツユボルド増幅器A2は、対応する前置増1嘉器
A1からの出力信号がスレッシュ・Jいレド老圧の値を
越える1侍には常に、前置増幅器AIの出力信号を抵抗
マトリクスおよび加算増1藩器A4ないしA8に通すべ
く作動する。もしそれぞ;(tの前置増幅器AIのいず
れかの出力がスレッシュホルド以下′c、+5れば、そ
れに対応するスレッシュホルド増幅器A2の出力信号は
実質的に零である。スレツノユホルド前置増幅器へ1の
出力から抵抗−7トリクスおよび加算増幅器A4ないし
、へ8が位置座標出力信号十Y、  −Y、 +X、 
 −Xおよびスレッシュホルド・エイ、ルギー信号Z、
を発生する。
+Y、−Y出力信号は差動増幅器、へ9に与えられ、そ
こ(’ 十Yおよび・−Y信号は単−小数Y装置1坐(
票(3号に合同される。同様に、差動増幅2:4AIO
は単一合同X位置座標信号を発生する。Z、信号は増1
18器A11を通過する。
前tMK増幅器AIの出力信号は抵抗R15,R23お
よびTt35を通じて直接に抵抗マトリクスのZ/−・
スレッシュ」スルド”信号線にも与えられており、シン
ブーレーンヨン事<2の全エイ・ルギーな表わす(に号
(スレッシュホルド電圧を差引かれていない信号)Z1
□tを形成−4−るべく、引算される。
ff1=+B図によれば、増幅器A 9. A 10.
A’ll。
A 250:)出力11+bi i−オける信−”rY
、A 、Z 1; +  Z r、tはそれぞれ、積分
キャパシタC2を有する2つの積分増幅器A30を含む
適当な積分器回路土0゜12.14.IGに与えられる
。積分器回路10.12.’14.16で、積分された
出力信号¥1゜X  Z  および2   はそれぞれ
サンプルエ l   tI         ntI・
アンド・ホールド回路18,20.22および24に与
えられる。サンプル・アンド・ホールド回路18.20
および22の出力端は’rJ(、■および第2の比31
算回路26および28の入力端に接続されCいる。
第1わ比計算回路26は信号Y□およびZt□から比信
号YI/ztIを形成する。第2の比計算回路28は信
号Xxおよび2.工から比信号X1/ztrを形成する
。比計算回路26.28の出力信号はサンプル・アンド
・ボールド回路30およヒ32に与えられる。サンプル
・アンド・ホールド回路:!4の出力信号はサンプル・
アンド・ホールド回路34に転送される。サンプル・ア
ンド・ホールド回路18. 2o、22,24,30,
32.34の各々は相次いで第1のパルス波高分析器3
6によりトリガされる。
第1のパルス波高分析器36は、2つの入力端;6でZ
n、信号に対する積分器回路15の入力端および出力端
にそれぞれ接続されている増1fM器Δ38の出力信号
により制1flllされている。積分器回路16の積分
が完了した時、すなわらZnt信号が完全(=形成され
アこ時、パルス波高分析器36は第1の19が濡号を破
線で示されている導線−10上に与えて、yxz   
および2   m号のxI    z    tI  
        ntI実際値を同時にサンプル・アン
ド・ホールドする。
特定の時間、すなわち比計算回路26および28が比信
号YI/Z、□およびX、□/z、1 を形成するのに
要する時間の後に、パルス波高分析器36は第2のトリ
ガ信号を破線で示されている。、+7u =6a 42
上に与えて、一方では比計算回路26.28の実際出力
値を、また他方ではサンプル・アンド・ホールド回路2
4の出力値を同時にサンプル・アンド・ホールドする。
パルス波高分析器36は破線で示されている導線45を
経て1S2のパルス波高分析器44をもトリガする。第
2のパルス波高分析器44は、エイ・ルギー補正された
信号ZCのエネルギーが予め選択された窓のなかに入る
か否か(すなわち信号が′“有効″か否か)を判定する
エネルギー分析器として働く。
エネルギー補正された信号Z。はたとえばAr5ene
auの米J 4’&許J4.323.97.7  号明
則書に記載されているようなオンラ・rン・エイ・ルギ
−1ili正回路により形成される。このオンライン・
エネルギー補正回路は一ナンプル・アンド・ホールド回
路30の出力信号Y、3に対するアナログ・ディジタル
aFM器46と、サンプル・アンド・ホールド回路32
の出力信号に対するアナログ・デ・〔ジクル変換器48
と、2補正係数メモリ50と、エネルギー信号モデイフ
イケーンヨン回路52と第1のミキサ54とを含んでい
る。
エネルギー補正された信号Zcは一方ではパルス波高分
析器44+−また他方ではナンプル・アンド・ホールド
回路5Gに通される。工3・ルギーカハルス波高分析器
44のエイ・ツギ−窓のなかに入る時、すなわちZ座標
信号2.が棉き出された被検出嚇駿が1了幼である時、
パルス波高分析器44は破線で示されている導線58を
経てナンプル・アンド・ホールド回路56をトリガする
っZC信−号の実際値は、次いで、サンプル・アンド・
ホールド回路56にεノットされる。サンプル・アンド
・ボールド回路56のトリがリングとならんでパルス波
高分桁器は2一つの・ナンプル・アンド・ホール丁回路
60および62をもトリガする。
それにより、信号2゜の実際値がサンプル・アンド・ホ
ールド回路56にシフトされる時、同111tに(W 
号’Yaの実際(ぽかサンプル・アンド・ホールド回路
00にシフトされ、また信号°X の芙際値がサンプル
・アンド・ホールド回p’fl+52にεノットされる
パルス波高分桁器44は導線(ン3上(−被遅延論理信
号UBをも生ずる。この被遅延論理信号UI]は、後で
一層詳細に説明するように被加重取得のための回路の一
部である制御論理回路に始動パルスとして与えられる。
サンプル・アンド・ホールド回路60の出力端は第2の
ミキfG4の第1の入力端に接続されており、その第2
の入力端は室間ひずみ?ili正回路の第1の出力病Δ
Yに接続さオ′じCいる。サンプIし・アンド・ホール
ド回路62の出力端は第3のミキ丈66の′51の入力
端に接続されている。第3のミキサ66の第2の入力端
は空間ひずみ(!II正回路の弗2の出力端lXじ接続
されている。
空間ひずみ油止回路も当業者によく知られており、たと
えばAr5eneau の米国特許第4.323.97
7号明細卦に記載されている。この回路は信号Y に対
するアナログ・ディジタル便換器68と、信号X に対
するアナログ・ディジタル友換器70と、補正係数メモ
リ72と、上記明細書に記載されているようなひずみ補
正モデイノーrグージョン ユニットを含んでいてもよ
い補、正内挿回路74とを含、・シでいる。袖正内抑回
路74の出力(M号ΔY、iXは窄間ひずみ補正回路の
出力信号である。
ミキサ61檜よび66は?lli正偏号ΔYおよびiX
(ゴ周し゛Cイ言号Y およびX3をイ山正ず乙。を山
正された信号Y0は、次いで、′垂面方向増幅器76を
経て、また第4C図によれば−9−ンプル・アンド・ボ
ールド回路78および80を、詳て、惣411ii線オ
ヅロスコープのj、5なアナログ・デ・rスプレィを置
84の垂直入力端82に、かつ(ま、には)デ・rジタ
ル・ディスプレイ装置88の垂直入力端86に与えられ
る。この信号は、第40図に示されているように、Y6
1π号用2′raグ・デ・rジクル変換器90にも与え
られる。
同様に、補正された信号Xcは垂1[Lj向増幅器92
 ti ヨヒ2つのサンプル・アンド・ボールド回路:
Z、96を、経てIJ−ログ・デ・fスプレィ装置上(
lのJij IQ人力・l+、+L93寸0よび(また
は)1イジタ与えられる。この信号は、第t1c図に示
されているように、Xc信号用アナログ・デ・〔ジタル
変換器102にも与えられる。
サンプル・アンド・ホールド回路56の出力端における
2゜信号は増幅器104および2つのサンプル・アンド
・ホールド回路]06,108を経て(スペクトル研究
用の別のパルス波高分析器と接続するための)、出力端
110に与えられる。
Zc倍信号、第4C図に示されているように、Z。
信号用アナログ・ディンタル斐換器】12にも与えられ
る。
アナログ・ディジタル変換器9Qi102および112
は本発明による破船N収得のだめの回路の一部である。
’JCd 6図に示されているように、破船重取柑のた
めのこの回路はさらに被加重取得性能のための回路12
0と、マイ・シロプロセッサ122と、キーボード12
4と、制御論理回路126と、パルス幅変調器128と
を含んでいる。
後で第5図により一層詳細に脱明するように加重間)タ
メモリおよび差引きバッフf像メfりを含ンテイるCd
 jJo m収得動作のための回路120はデータ≦6
よびアドレス・パス140および142を介してマイク
ロプロセフf122と通信している。
回路120は制御導線144を経て制御;倫理回路」2
6にも接続されており、制御fjj号s1ないしSnを
与えられる。さらに、回路120はデータおよびアドレ
ス・バス146を介してディジタル・ダ・「スジレイ装
置88のデーク襄よびアr゛レス入力娼;148と、ま
たt(j’J御3j′7線1502経てパルス幅変調器
128とも接続されている。
パルス;匿敦i′1&]器128は制御導線152を経
て制御論理回路126により+lt’j 1Ilnさ九
る。パルス幅変調器128は、導線150上の制韻11
言号に依存する幅を有〕rるアンブランク信号IJRを
生ずる。
アンプランク隔号IJ]3はアンプランク入力端154
を介してアナログ・デ・rスプレィ装置の陰極線管路3
26は、前記のように、導線63を介してパルス波高分
析器44(第4B図)の論理信号Unにより制御される
。制御論理回路126はバス156を介してマイクロプ
ロセフfI22によっても、また導線158を介して被
加重取得動作のための回路120によっても制7ifl
lされる。また、制御論理回路126は導線160を介
してサンプル・アンド・ホールド回路78,9.1,1
06を、また導線162を介してサンプル・アンド・ボ
ールド回路80.96,108をスイッチテる。
マイクロプロセフf 122’jまキーボード124に
より制御さ九る。このキーボードは像ディスプレ・イ・
ナイクルを開始するための始動ボタン164と、像ディ
スプレイ・サイクルを中UT′Tるための停止ボタン1
66と、被加重取得のだめの回路の能動要素をリセット
1−るためのリセットボタン168とを含んでいる。こ
のキーボードはさらに、適当な加重係数の川を使用者側
から選択するため次に第5図を参照ず乙と、本発明にL
る被、頭重11ffi 、i、1.、jの手法を応用す
るための回路が一居詳*i+な回路図で示されている。
第5図によれば、破船M取得動作のだめの回路120は
加1重関数メモリ180および差引きバッファ像メモリ
182を含んでいる(仕とえば両メモリはR、A M 
) 、回路]、 20はマルチプレクサ184.186
および188、加算器190、バッファ192,194
,196および198、ディジクル アナログ変換器2
00 tsよび零パルス発生器202をも含んでSす、
これらは゛第5図に示されているよう(=加重関数メモ
リ180、差引キハッソア′1.1ノモリ182、マ・
fクロプロセッサ122、制1lIll論1里回路]2
6、パルス幅変調器J28およびアノ−ログ・ディジタ
ル変換器41 Q。
102および+12に接続されている。バッフ1198
の出力端はバス14Gを介してデ・「ジタル・ディスプ
レイ装置88の入力端148に、またパルス幅変調器1
28の出力でh;は第−I C図に示されているように
アナログ・ディスプレイ装置84のアンプランク入力!
?i!ii 154にjX続されCいる。
被加重収得のための回路の作動の仕方は次のとおりであ
る。
1)キーボード124のボタン170を押すことにより
、適当な加重係数の組が選択されろ。
2)マルチプレクサ184は位置Aにあり、またバッフ
7192iよ低抵抗位置にある。従−って、加重関数メ
モ!1180はバッファ192な介してマfクロプロセ
ツナ122からデータを、また選択された加重係数の組
に従づ′C−フルヂグレクサ1B4を介してアドレスを
受けることができる。
3)キーボード124のリセットボ々ン168を押すこ
とにより、差引きバラノア像、メモリ182がクリアさ
れる。
4)キーボード124の始動ボタ7i64を押ずことに
より、新しいスタブ・rが開始さλする。
5)制御論理回路126の入力端(”−’16ける相次
ぐ各信号ILT11が次のように処理を開始1−る。
a)−9−ンプル・アンド・ボールド回路78゜94お
よび10Gの第1の鉗・ン始゛助するための信号5TS
H+が側倒1j論理回絡126により29線160」二
に発せられる。
b)  次いでアナログ・ディジダル変換器9゜、10
2:16よび112が制mll ?A ”!l!回X5
12(3Eより与えられる信号5TADCによ・って始
動されて、サンプル アンド・ボールド回路78.94
および10Gの出力端における信−号Y、X  および
CC 2、を女ブ5力する。
C) それに応答1ノCアナUグ・ダ・「ジクル変換器
]12がアドレス・バス21o:2+経て加重1力危ノ
七り180に対J−るアト゛レスをり、え、このアドレ
スは制御論1j[回路12Gの信号Wl)’VVFM 
(write  professor  wpigl+
t   fu、nction  IT][+1T101
7)(二より八り1らB・\セットされ°Cいるマルチ
プレクサ−184を通って頭重関敦メモU180に達す
る。
d)  lfj号S TA l)Cに応答してアナログ
・ディジタル変換器9oおよび102はアドレス・バス
212をjl:f−て2に引きバッファ像メモリ182
に対する71ルスを匂、え、このアドレスは制御論理回
路126の信号WP8IM(write buffer
 imagem13mOry)  によりAからBヘセ
・ソトされているマルチプレクサ1862通って差引き
パラノア像メモリ182に達する。
e) 加重関数メモリ180のアドレス指定&に清報N
W(小数に対する加重値)みよメモリを去り、バス21
4をi;イて引算器]、9.0の入力端へに、またバス
216を経てバッファ198に達する。
f)  NWと同114に情報1ノ’NCXCおよびf
Cにより選択された蝙象のピグセル位置に対応するすべ
ての先行事象の非正係数の先行正味累計)が差引きバッ
ファ1象メモ’+ 182からバス218を経て++o
算器]90に通される。
g) 加算器190が代数和↑へ−NW十DWを求める
h )  符号ヒ:/ ) S IGN8 カフJll
Ini2g + 90 ニり導線156上に与えられる
。たとえば、N1.〉Oのどきには′O″、N1.≦0
のときには’ ] ++。
】) 符号ピッ)]GNBの状態に依存してζ+i!制
御論q回路が信号5LNN4C(5elect n+4
ativeN6 )を生じ2、それがN1.≦0のとき
にはマノνヂプレクf188をAにセットし、またNl
y > 0のときにはマルチブレクツ−188をBにヤ
ツ)Tる。
コ) マルチプレクー188の位置Aでは負のNBがバ
ス220針経てマルチプレクー9−188を通り、また
バス222を経て差引きバノノ1靜メモリ182に与え
られる。
k) マルチプレクーナ188の立置Bでは苓光生器2
02力\らの零がパン224を経てマ°レチブレクナ1
88を通り、またバス222を:経て差引きバッファ鍼
メモリ182に勾えられる。
l) 信号WTBIM (write In」ffer
 imageIηe+nory )が制御論理回路12
6により発せられ、この信号が差引きノくツファ1′象
メモリ182(二、)(ス222を経て供給された一フ
ルテプレクリ・188m) その間にバッファ196は
信号sしBNg(5elect buffer for
 signal NB )により低抵抗位置に切換えら
れており、またN8はバッファ196を通りバス226
を経てディジダル・アナログ変換器200に達する。
n) ディジクル・アナログ反換な200に対する始動
信号S″′J″DACが制御倫理回路126之二より発
せらノt、それによりディジダル・アナログ変便器20
0はバッファ196の出力信号N、の変換を開始し、値
N8に正比倒す・る正もしくは負の振幅を生じ、それが
導線150を経てパルス幅変換器128に与えられる。
0) パルス幅剥換器128は、ディジタル・アナログ
変換器200によるN9の変換が完了した後に導線15
2を経て制御論理回路126により与えられる信号5T
PXvl■により始動される。
p) 始動信号ST)’V制に応答してパルス幅変調器
128はアンブランクイ町号幅を生ずる。この1j号は
N9≦Oの場合には〕■C小時間長さを宵し、N、>O
の場合にはそれよりも大きく値N8に正比例−リ〜る時
間隔さを有する。
q) 信号UB′が最小時間長さを有する場合(N1う
≦O)には↑も出値は7ナログ・ディスプレイ装置84
に関して形成されない。
r)  ln31Jtが・とtより・b大きい1時間J
乏さを角する場合(Nl、>0)−“二は、May を
二正比:列する露出値が形成されろ。
S) こうして婿出インfノクスN9が対しシ:ピクセ
ル装置における故i化を考慮に入、1tて減せらノ’L
る。マルチブレフナ188の出力を差引、Nベゾノ71
にξメモリ182内に曲+19C的に記tt−n−るこ
とにより、散乱差引さの正1准さがイ呆たれ−Cいる。
t) 信号SL、BNW (5elect buffe
t forsignal NIH)が制御油%in 、
Q1回路126(二よりj5−えられる1leJ、バソ
ノア198の出力1〜はバス14Gを経てディジダル・
ディスプレイ装置83に与えられる。こうしてディジタ
ル ディスプレイかアナログ・ディスプレイ装置841
の一7カログ・ディスプレイ(二加えて、もしくはそれ
とは別に行なわれ得る。
ディジダル・ディスプレイ装置としては、たとえば5i
eiens 5CINTIVIW” ディスプレイ装置
が用いられ得る。これはたとえば3iemens パン
フレット5CIN’L”1VIEW  Il、’fg、
RR118010M529  に記・七(されている。
この場合、ディジタル・メモリに関するごく簡単な変更
が行なわれればよい。一般にS CI N’[’ I 
V I EW”“のディジクル・メモリ内ではデイジツ
F ” 1 ”が事象に対する選択されたピクセルに加
えられる。それに刀1わって、いまはバス14Gを介し
ての信号N8が加えられ/rければならない。
アナログ・ディスプレイ装置としては、たとえば5ie
iens Micro pot Imager TMが
用いられ得る。これはたとえば31.、eme n S
  パンフレットMicro 1JOt Imager
  M’odel  3.132  /%)も、o 8
8010 M−509に記載されている。SCI N’
l’IViEWに対して先に記載した変更と同種の変更
がなされなければならない。
次に外6図、第7図および第8図を参照すると、本発明
による被加重取得の手法により得られる利点が明日に示
されている。
共通に使用される3つの放射[生アイソトープ(09m
 ’r  r ” Ga+ ”’TI)が破船、ttq
x得増強のために分析された。データに対するすべての
結果は、1象メモリ・アドレシング[への冗長゛r倍信
号置換する2信号により線状源1′象を取得するfWI
単な手段によって得られたLS’R,’F’グロフィル
のオフライン再絹合わせを中心に置いている。これらの
データは、容易に予測されない現象について非常に情報
に富みまた示唆的でちる。
第・くう図は、散乱内のl ’Q lにおける線状t2
・口6よび標準窓t、sR,rにより QllmTo 
源データを示しており、それらが信号対雑音スペクトル
どWVTF債分の偏微分とを用いる破船1LsaFを生
ずるよう(=分析される。加重係数の分布は、標準およ
び破船重LSRFプロットの比較によりわかるよう(ミ
LSRFの“尾部′°を改善する実時間71に乱差引き
の効用を示している。
第7図および第8図は67Ga源データおよび201 
T 1 #、データに対して、取得さスtたデータの像
とL S Rr + 1VIi;’、 T、本質的信号
対雑音比、MTF積分の偏微分および得られた加重関数
のプロフィルとを示している。
次の表は、標準°′窓″卯改関数17ベルと比較して、
最適な被7jD重取得LSRF性能、信号対雑音比およ
び良度レベルの最重要点を列挙している。
部額  関数    l 比−07W 良度、Qδ       比       2.14 
  3,16   2.24イ;gq−*ζ寸雑音比S
/itT       %c h rlg      
  +16.50    →l 380      +
1.80MTF積分      % chng    
 +25.60   +56.30   +46.90
LSRF:FWHM      比        Q
、95   0.93   ’0.92LSRF:FW
TM      比        0.85   0
,42   0.46半最大(FWHlvff)動作に
おけるシンステム線状源応答全幅内の5%(Tc)改善
に注目されたい。これは、さもなければ、本質的分解能
を380sum 、[i” Wj(Illffから約2
34馳−\改善すること、または・代替的に、低エネl
レギー全目的(LE、AP)コリメータ分解能な775
1−から約7. l 5 nTn−\改善することによ
ってのみ達成され得る。本質面分)イ能の改善は、使用
されるガンマカメラの光増倍前の敬を大体3倍必要とし
よう。コリメータの改善はD″mTc  の−フィクロ
キュリーあたり毎分310から約265への感度減少を
必要としよう。抜刀口重取得は感度利?!4に加えてシ
ステム応答にこの5%分解能改−停を生ずる。システム
PW’hJ改善はなお一層劇的である。丁べCの指標は
実質的な利益を示している。こAtらの4り益は滓の質
の主観的評価と特徴抽出および病変検出能の実際的i、
、ζ果とに関連している。
4加重取得手法に対して提案されたー股目的JJD重関
数表が次の表に示されCいる。
2    ”’ Tl     67−85.135.
167  心筋3123工     159.440.
529  甲状lt1 肝臓5     工n    
  172.247     骨髄113 m    
  ’3g2       脳、肝臓、肺6     
    工n 7    Hg   66、’77.191  腎廣、
脳8    ”3Wg     66、279    
 腎1戯、脳304、401 10Xe81       肺換気 n     Or    ’302      晴臓1
3       ”Co        122. 1
36       サービス QA14       
 、Am        00           
サービス QA15        Ba      
 53,81.160,223゜276.303,35
6,384  サービス QAこの表は現在の臨床用の
主なラジオアイソトープな含んでおり、キーボード12
4を介して任意の源に対−[る取得を可能にする。
本発明をその好ましい形態を特に参照して1説明してき
たが、本発明を理解した後に、特許請求の範囲により定
められている本発明の範囲内で種々の変形が行なわれ冑
ることは当業者に明らかであろう。説明した形態の種々
の構成要素の選択、接続および配置が1固々の好みおよ
び必要性に適するように変更され得ることは理解さ、I
tよう。
【図面の簡単な説明】
第1図は単に被加重取得手法の原理を説明するため1数
層強のための3プ一ヤネル被加重取得のイ既念を間(携
に示す:図、第2図は)T41図の3テヤイ・ル法にゾ
J1,6する仮想的加重関数を示1−図、第3図は本発
明による散乱消去16よび変調伝達関数11α増強のた
め全エネルギー・スペクトル7用いる゛最適化された加
重関数に対−[る可能例奢示す図、J d A図1′J
:いし第4C図は本発明による被加重取得の手ジョンカ
メラの最も重要な構成要素のブロック回路図、第5図は
本発明による被)、10重取得の手法を応用するための
回路の一層詳、lff[Iな回路図、第6図ないし第8
図は3種類のアイソトープ(Tc。 67Gaおよび201Tl)について、取得されたデー
タの像とLSRF、 M T 、F’ 、本質的信号対
雑音比、MTF積分の偏微分および得られた加重関数の
プロフィルとを示す図である。 10〜16・・・積分器回路、  18〜24・・・サ
ンプル・アンド・ホールド1回路、  2’6.28・
・・比計算回路、 30・〜34・・・サンプル・アン
ド・ホールド回路、 36.44・・・パルス波高分析
器、46.48・・・7丈ログ・ディジダル・反換器、
50・・・補正ファクダ・メモリ、 52・・・ エイ
・ルギー信号モデイフイケーンヨン回路、  54・・
° ミキL  56,60.62・・・ サンプル・ア
ンド・ホールド回路、 64.66・・・ ミキサ、 
68.70・・・アナログ・ディジタル灰換器、  7
2・・・?ij iE係数メモリ、 74・・・補正内
挿回路、 76・・・垂直方向増幅器、  78.80
・・・ サンプル・アンド・ホールド回Bg、  84
・・・ アナログ・ディスプレイ装置、  88・・・
ディジタル・ディスプレイ装置、90・・・アナログ・
ディジタル変換器、 92・・・水平方向噌幅器、  
94.96・・・ サンプル・アンド・ホールド回路、
 102・・・アナログ・ディジタル変換器、  10
4・・・増幅器、  106.108・・・ サンプル
・アンド・ホールド回路、  112・・・7+ログ・
ディジダル変換器、  120・・・加豆取得動作1角
路、  122・・・マイクロプロセッサ、  124
・・・ キーボード、  126・・・制御論理回路、
  128・・・パルス偏置調器。 519 i′i″F FIG 7 TF IG8

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)@を形成Tるため液加M取得の千法乞応用して、放
    射性源に・し因してjl、i像用放別・演出iJ3にノ
    :り発生さ、Iするパルスを処理するための方法(二お
    いて、 a) 源放射に苅応する1象加重関数を形成する過程が
    含まメtており、前記間り父は前記パルスのエイ・ルギ
    ー依存性の仁号対雑石比r、? 、1:び前記パルスの
    エイ・ルギー依存性の度調伝Lニド関数の双方を考歳に
    入1tて前記パルスのエイ・ルギーに依存しており、 b)  前i己パノシスの各7・2(ニノJl、て卯J
    Lペルス71号ろ過程が含ま1tており、白;」1;己
    l象刀口頂関勇父の11寺定の1゛直が前、1己パルス
    の把lσ]1シされ7こコニイ・ルギー(二Jニリ定め
    られており、 c )  ’l’j!J B己1鉋として前3己刀ロ塁
    バルヌを累不へ′する過程が音よ(t″Cいる ことを特徴とするパルス処理方法。 2)前記加重関数が、各加重係数に対する第1の関数の
    偏微分を評価することと、前記偏微分をすべて零にセッ
    トすることとにより得られており、またi)η記第1の
    関数が?4i]記パルスのエネルギー依存性の信号対雑
    音比および前記パルスのエイ・ルギー依存性の変調伝達
    1)」数の双方に依存していることを特徴とする特許請
    求の範囲シ(31項記載の方法。 3)前記第1の関数が前記変調伝達関数の2乗に依存し
    ていることを特徴とする特許請求の範囲第2項記戦の方
    法。 4)前記1133の関数が前記信号対雑音比の2乗およ
    び::’J記変調伝達関数の2乗の双方に依存している
    ことを!1に徴とする特許請求の範囲第;3項記載の方
    法。 5)前記第1の関数が Q 、3 = (S/N)” ・(; MTF !f)
     )’ここに、S/NはSを信号、Nをイ゛(r音とり
    −る信号対雑−a比、MTlli″は被加重変調伝達関
    数、またfは零周波数のような低い値yノ)ら最大の被
    測定周波数応答のような高い値までの草1司周(反数で
    ある として定義されていることを特徴とする特許請求の範囲
    ′℃2項記載の方法。 ”)IJD:i関数が、 ここに、インデックスt%まf16J kの@1;2す
    るZ(エイ・ルギー)1言号チャネルを示テ乞形成し、
    そオtにより第2のiムq叔を得る過程により評価され
    る’Jl」、’Jfのための1系ツバv1 を含んでい
    ることを特徴ど1−る朽弁請求の範囲第5項記載の方法
    。 7)加算の1こめの係数1// 、  が(N”、 /
    N2) ここに、SiおよびNiはライン源応答関数(LS’R
    F ) D信号および雑音の値に対応しており、またK
    はWlの動作内の分解の役割を増強するために導入され
    るヌケールファタダである を形成する過程によりその第2の関数から評価されるこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第6項記載の方法、。 8)a)各放射性源に対する像加重関数をその形成1受
    に記憶する過程と、 b) 処理されるべき[)?i記′パルスの各々に対す
    る加重パルス2得る過程とが含まれており、前記像加重
    関数の特定の被記憶値が前記パルスの観測さ)tたエイ
    ・ルギーにより定めしズtている ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の方法。 9)像を形成するため被加重取得の手法を応用して、放
    射性源に起因して撮像用放射検出器こより発生さ、It
    δパルスを処理するための回路においC1 a) 源放射に〕シ]応する像’JIJ重関数?形成す
    るための手段が′よ:′f、れてJ6す、前記関数は前
    記パルスのエイ・ルギー依存性の(8号対雑音比および
    前記パルスのエイ・ルギー依存性の変調伝達1ハ数の双
    方?イHg−に入4tて;(;J記パルスの」エイ・、
    +17ギーに成育しており、b)  +’x71シ己パ
    ルスの谷h(二対1−てjjo Mパ、・レス?L’r
    )るための手段が言まオtて′1εす、前記」加重1り
    “d敦の11青シ辻の1直が前記パルスの観:則された
    エネルギーにより定められてJ6す、C) 前記・象と
    して前記IJII市パルス?累積するための手段がδま
    itている こと¥特徴と1−るパルス処→JP回路、。 10)腺加重関数?形成−fるだめのN’J記手段が各
    放射P1−源に幻するIA!加通関数乞記1.−するた
    めの手段を含んでおり、また加重パルヌ?得るためのn
    Q記千手1が、処理さfL、:bべさj〕i記パルスの
    各々に対する加重パノシスを得るため前記記1意手つに
    接続さgており、前記fJ jJD :jli関数の特
    定の被記憶値が1)′J記パルスの観測さAtたエネル
    ギーにより定められることを特徴とする特許=17求の
    範囲@9項起重j′y、の回路。 11)像を形成1−るため杖加M取得の手段を応用して
    、放射性源に起因して撮1象用放射検出器により発生さ
    スするパルスを処17U−j、 、5ための回路におい
    て、 a) データ出力端を何″1−るノ用重:W数メモリと
    、b) データ入力端およびデータ出力端を有する差引
    きバッファ像メモリと、 c)  HiiJ記7711重関数メモリおよびhiJ
    記差引きバッファ像メモリの出力データの相信号を形成
    rるため前記加重間が父メモリのデータ出力端および前
    記差引きバッファ漣メせりのデータ出力端に接続されて
    いる加算器と、d) 前記加算器により形成された前記
    相信号の極性に依存して極性信号?形成するためtlす
    記、jlLI fil器と組み合1つされ一〇いる手段
    と、e) 前記差引きバッファ像メモリのデータ入力端
    に負の和信号を与えるため前記加算器と絹み合わさit
    てj6すlハっ前記・;憂f’L信号により制御さ(す
    る手j)と が常まれていることを二時徴とするパルス処]回路。 12)前記和1g号が正である時に前記差引きバッファ
    像メモリの前記シ1−タ入力端に零・は号発イ、;三器
    のグl信号を俟えるため1)iJ B己a;;λ器と刷
    1み合しされておりかつ1)iJ記補極1生18される
    手段も含まれていることを・1百徴とする待11請求の
    範囲第11項起重戒の回路1、13)前記極性信号が、
    前記;1q」信号が正である時には第1の仄態にありま
    た前記用信号が負である時には集2の状:/哄にある符
    号ビットであり,また前記負の和イ11号?:与えるだ
    めの6jl記手段および[)iノ記傅侶号を与えるため
    の前記手jノが、前記符ーラビットの状態に依存して、
    前記符号ビットが前記第2の仄態にある時には第1のス
    イッチング位置に、また前記符号ビットが前記第1の状
    態にある時には第2のスイッチング位置にヌイッチ可能
    な7117テプレク丈?含んでおり、それにより前記マ
    ルチプレクサがり1記第jのスイッチング位置では前記
    IID算器の前記用信号を、また前記第2のスイッチン
    グ位置では前記零信号冗生器の前記零信号ケ前記差引き
    バ・・Iファ像メモリの前記データ入力端に与えること
    を特徴とする特許請求の範囲第12項記載の回路。 14)削ム己符ー号ヒ゛ットも、前を己(−1i信号が
    ′将である時には前記第2の状態にあることを特徴とす
    る特許請求の範囲第13項記載の回路。 1s)  +yi+記符号ビットが前記第1の状態で0
    ″、また前記第2の状態で1″であることを特徴とする
    特許請求の也囲第13項記載の回路。 1G)a)  ディジタル入力信号として1111記加
    算器の前記豹コ信号を受けるディジタル・アナログ5已
    こ換:シトニ、 b) 前記ヲ′イジタル・アナログ変換器のアナ  】
    ログ出力端に接,読されているバルヌ幅変調器と、 C) 前記パルスr隔斐1iif!J R5の出力端と
    接;1売されているアンプランク入力>1iliを何す
    るアナ口  1グ・ディスプレイ装置とが含まれており
    、前記パルス幅変藺器がその出力.1.l′l:に前記
    アTログ・ダrスプレィ装置に/1するIンブフンク信
    づを生じ、このアンプランク信号が、前記加算器の前記
    和1言号が負である時には、露出値が前記7ノーロク・
    デ・fスプレィに関り, −C ii9成さ;1tない
    ように、最小の11−テ間長さを酊しており、また前記
    加算器の前記イ1]信号が正である時にjま、路用11
    L1が前記アノ−ログ・ディスグレイ装置に関し一C形
    成さ5iするように、それよりも大きい時間長さを資し
    ている ことを特徴とする特許請求の範囲第j11記載の回路。 7)前記パルス@it調器の前記アンプランク信号も、
    前記和信号が零である時には、前記最小の時間1虻さン
    有していることを特徴とする特許請求の範囲第16項比
    重i12の回路。 8)a)適当な加重係数の組?選択するためのキーボー
    ドと、 b)  7i’J記ギーボードと接続されている入力端
    と第1のデータ出力端および第1のアドレス出力端とを
    有するマイクロプロセッサとが含まれており、 前記加重関数メモリが選択された加顧係′故の2.[l
     (二従って前J己マイクロプロでソチからデータおよ
    びアドレスを受は得るように、前記第1のデータ出力端
    が前記加重関数メモリの前記データ入力端と接’+′l
    :されておりまた前記第1vアドレス出力端が1m記加
    獣関数メモリのアドレス入力端と接続され゛Cいる ことをil’、Y徴とする特許請求の範囲第j1項起重
    1・&の回νi/J、1 19)a)・宋] ’16よび第2の7ドレス入カ瑞と
    アドレス出力端とを庁する弔1のアト゛レス・マルチブ
    レクツと、 b) ディジタル出力☆1“^:およびアアログ入カ端
    を有ず6弟Jのアゲログ デ・rジクル変換:’il’
    ;とが2よれて(dす、 前、;乙第1のアノ−ログ・デ・fジタル変換器69前
    記アナログ入カ端は前記撮fp用放射検出器のZ工、イ
    ・ルギー信妃に幻ず乙出カ;ji:iに接a%j ’S
    れて「dりょた。)iJ記弔1の1fログ・デ・rジタ
    ル変換):斥の1)す記デ・fジクル出ノJ Mllj
    は前記qNのアドレス・マルチフッ)) 9− ノ1;
    1j記第2の7ドレス入カ3儒によ、・・、′tされて
    おり、また、前り乙第1のアドレス・7.117チグレ
    クジーの第1のスイッチング位置でシよ))IJ記加俄
    関放−メeすが前記−7−「クログロセッナによりアド
    レスされまた第2のヌイッテング位置では前記加重関数
    メモリが前記第1のアナログ・ディジタル変換器により
    アドレスされるように、前記第]のアドレス・マルチプ
    レクサの前記第1のアドレス入力部:が前記マイクロプ
    ロセツサの1)り2第1のアドレス出力端に接続さり、
    ておりまた前記第1のアドレス・マルテプレク・すの前
    記アドレス出力nipが前記加重関数メモリの前記アド
    レス入力端に接続されている ことを特徴とする特許請求の範囲第】8項記載の回路。 20)a)第1および第2のアドレス入力端とアドレス
    出力・稿とを有する第2のアドレス・マルチブレクツと
    、 b) デ・rジタル出力端およびアナログ入力幅:を有
    する第2のアナログ・デ・「ジクル変換器と、 C) デ・「ジタル出力端およびアナログ入力部を有す
    る7g3のアナログ・デ・rジダル変換器とが含まれて
    おり、 前記必2のアノ−ログ・ディジタル変換器の前記アノ−
    ログ人力”ili:が:)iJ記撮拙用bりi、射検出
    器の)C座標出刃Q:jAに接続されており、また前記
    η3のアノ−ログ・デ・「ジタルーヲ換器の;)」記ア
    ノーログ人カン;1tが1)fJ記j1し1り用枚η・
    J、演出器のY座漂出力娼;に接1cされて1dす、゛
    またO1J記第2および第、うのアナログ・デ・「ジタ
    ル変倹器の1)IJ記ディジタル出力・)IIj:が1
    3’J rilLI第2のアドレス・マルチプレクサの
    1狛J己偵32の入力部:にi多読されて部り、また、
    IJ仁己君2のアドレス・マルチプレクサの第1のスイ
    ッチング位;涙では前記4引きバノノノ′1象ノ七すが
    1ThlJ 記−y 、(クログローヒソーリー(二よ
    りアドレスされまた第2のスイツアング位置Clよ+:
    rij記差引きバラノア像メモリが:)IJ記第2およ
    び第3のアドレス・ディジタル変換2Kによりアドレス
    されるように、前記第2のアドレス・マルチプレクサの
    前記第1のアドレス入力端が前記マrグロプロセッチの
    第2のアドレス出力☆1h:に接続されておりまた前記
    第2のアドレス・マルチプレクサの前記アドレス出力端
    が前記差引きバパノノj像メモリの前記アドレス入力y
    1“h:に接続されていることを特徴とする特許請求の
    範囲第19項記載の回路。 21)前記−t4クロプロセッー丈が第2のデータ出力
    端を含んでおり、これが前記差引きバッファ1象メモリ
    の前記データ入力端と接続されていることを特徴とする
    特許請求の範囲’tr; 2Q項3己市(の回j(3゜ 22)前記加重1−数メそりの前記データ出力端がデ・
    「ジタル・ディスプレイ装置に接続されていることを特
    徴とする特許請求の範囲第】1頃記1戊の回路。
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