JPS5935170A - ポジトロンct装置 - Google Patents

ポジトロンct装置

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Publication number
JPS5935170A
JPS5935170A JP14564282A JP14564282A JPS5935170A JP S5935170 A JPS5935170 A JP S5935170A JP 14564282 A JP14564282 A JP 14564282A JP 14564282 A JP14564282 A JP 14564282A JP S5935170 A JPS5935170 A JP S5935170A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
delay
time
detector
delay time
detectors
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
JP14564282A
Other languages
English (en)
Inventor
Yasutaka Tokuhara
徳原 康隆
Yoshibumi Azuma
東 義文
Iwao Sugano
菅野 「巌」
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
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shimadzu Corp, Shimazu Seisakusho KK filed Critical Shimadzu Corp
Priority to JP14564282A priority Critical patent/JPS5935170A/ja
Publication of JPS5935170A publication Critical patent/JPS5935170A/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
    • G01T1/29Measurement performed on radiation beams, e.g. position or section of the beam; Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2914Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2985In depth localisation, e.g. using positron emitters; Tomographic imaging (longitudinal and transverse section imaging; apparatus for radiation diagnosis sequentially in different planes, steroscopic radiation diagnosis)

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (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】 この発明はポジトロンCT装置に関する。
ポジトロンCT装置は陽電子(ポジトロン)放射性核種
のRI(放射性同位元素)の分布像を再構成するもので
ある。すなわちポジトロンは消滅するとき2本のr線を
180°方向に放出する。そとで多数の放射線検出器を
リング状に配列し一対の検出器にr線が同時に入射した
こと(コインシデンス)を検出してポジトロンの方向を
知る。こうして集積されたデータをコンビーータによシ
画像再構成処理してRIの分布像を求めるのである。こ
のようにコインシデンスを検出するため、使用している
多数の検出器及び各検出器の出力信号系をなす増幅器等
の時間遅れを全て完全に一致させる必要がある。
しかし従来ではこの各検出器についての時間遅れの調整
を、多数の検出益金てについて高価なマルチチャンネル
アナライザ等の測定器を使用して行なっていただめ、極
めて多大な手数がかかっていた。
この発明は上記に鑑み、必要なときにいつでも容易に全
ての検出器の時間遅れの較正を自動的に行なうことを可
能とするポジトロンCT装置を提供することを目的とす
る。
以下、この発明の一実施例について図面を参照しながら
説明する。第1図においてγ線を検出するだめの多数の
検出器11,12.・・・1nがリング状に配列されて
いる。これら検出器11、 、12 、・・・の各出力
はパルスハイドアナライザ21,22.・・・を各々へ
て遅延回路31゜32、・・・によす遅延させられたの
ちそれぞれコインシデンス回路41,42.・・・に送
られる。
この遅延回路31は遅延時間が可変できるタイプのもの
で、CPU70からの遅延時間に関する指令をラッチし
、そのラッチされた指令に応じた遅延時間を力えるもの
である。コインシデンス回路41.42.・・・の各々
の入力に接続された切換スイッチ5 ]、 、 52 
、・・・は通常の測定時にa側に倒されており、コイン
シデンス回路41.42゜・・・の各々がそれぞれパル
スハイドアナライザと遅延回路とをへた他の検出器出力
とのコインシデンスを検出するようにされる。
較正時にはb側に切り換えられる。較正時には検出器1
1.12.−・−1nのリング状配列の内部に陽電子放
射性核種のR,Iを含むリング状線源90が配置される
とともに、このリング状線源90の中央部にリファレン
ス用検出器1oが配置される。このリファレンス用検出
器1oの出力はパルスハイドアナライザ20をへて遅延
回路31,32.・・・と同様の構成のリファレンス用
遅延回路30に送られ、この遅延回路30で遅延された
出力が切換スイッチ51をへてコインシデンス回路41
,42.・・・のそれぞれに送られることになる。従っ
て較正時にはコインシデンス回路41,42.・・・の
各々は、遅延回路30で遅延されたリファレンス用検出
器10の出力に対する遅延回路31.32の各々で遅延
された検出器11,12.・・・のそれぞれの出力との
コインシデンスを検出することになる。
そしてコインシデンスが検出されてコインシデンス回路
41.42.・・・の各々から出力パルスが生じるとそ
の個数がメモIJ 61 t 62 e・・・の各々に
記憶されていく。すなわちこのメモリ61.62.・・
・はコインシデンス数を計数するだめのカウンタとして
機能することになる。
較正時には遅延回路30の遅延時間はCPU70からの
指令によって適当な値に設定される。そして遅延回路3
1,32.・・・の各々の遅延時間はCPU70からの
指令によシ最短時間から順次ステップ状に長い時間へと
設定されていく。まず最短遅延時間で一定時間コインシ
デンスを検出しメモリ61,62.・−・において得ら
れた値をメモリ80に記憶する。次に遅延時間を少し長
くした状態で同様に一定時間コインシデンスを検出して
得られたカウント値をメモリ80に記憶する。このよう
にして最大遅延時間に至る壕で各遅延時間毎のカウント
値を得てメモリ80に記憶すると検出器11. 、12
 、・・・の各々についての遅延時間に対するカウント
値の分布が第2図のように得られる。リング状線源90
における陽電子が消滅するときγ線は内部方向と外部方
向とに放出され、外部方向に放出されたものが検出器1
1,12.・・・により検出され、内部方向に放出され
たものが検出器10により検出される。従って外部の検
出器11.12゜・・・の出力と内部の検出器10の出
力とは時間的に一致しているはずである。そこでカウン
ト値が最大となるような遅延時間に遅延回路31゜32
、・・・の各遅延時間を定めれば、遅延回路30の遅延
時間を基準として遅延回路31゜32、・・・を含む検
出器11,12.・・・の出力信号系の時間遅れが完全
に一致したことになる。
なお、上記の各動作は全てCPIJ 70の制御のもと
に自動的に行なわれるが、CPUを用いないでハードウ
ェアによって構成することも可能である。
まだ上記の実施例ではリファレンス用の遅延回路30の
遅延時間を固定しておいて遅延回路31.32゜・・・
の遅延時間を順次変えるようにしたが、逆に遅延回路3
1,32.・・・の遅延時間の方を固定しておいてこれ
らの各々毎に遅延回路30の遅延時間を11次変えるよ
うにして遅延回路31,32.・・・に設定すべき遅延
時間を求めるようにしてもよい。
以上、実施例について説明したように、この発明によれ
ば、特別の測定器等を用いる必要なく全その検出器の出
力信号系の時間遅れの較正を自動的に簡単にいつでも行
なうことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例のブロック図、第2図は第
1図の動作を説明するだめのグラフである。 10 、11 、・・・1n・・・検出器20 、21
 、22・・・ノぐルスハイトアナライザ30 、31
 、32・・・遅延回路 41 、42・・・コインシデンス回路6]、 、 6
2 、80・・・メモリ7O−CPU       9
0 ・IJ ンr 状に源出願人 株式会社島津製作所

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)リング状に配列された多数の検出器と、各検出器
    の出力をそれぞれ遅延させる遅延時間可変の遅延回路と
    、各遅延回路によシそれぞれ遅延された各検出器出力の
    コインシデンスを検出するコインシデンス回路とを備え
    るデジトロンCT装置において、較正時に前記検出器の
    リング状配列内部に置かれる陽電子放射性核種の放射性
    同位元素を含むリング状線源と、較正時にこのリング状
    線源の中央部に配置されるリファレンス用検出器と、こ
    のリファレンス用検出器の出力を遅延させる遅延時間可
    変のリファレンス用遅延回路と、較正時にこのリファレ
    ンス用遅延回路によシ遅延されたリファレンス用検出器
    出力に対する前記遅延回路により遅延された各検出器出
    力のそれぞれのコインシデンスが検出されるよう前記コ
    インシデンス回路の入力を切換える切換手段と、前記リ
    ファレンス用遅延回路の遅延時間に対する各遅延回路の
    それぞれの相対的な遅延時間を変化させたときの各々に
    遅延時間毎のコインシデンス数を計数して最もコインシ
    デンス数の多い遅延時間に前記各遅延回路のそれぞれの
    遅延時間を定める手段とを有することを特徴とするポジ
    トロンCT装置。
JP14564282A 1982-08-23 1982-08-23 ポジトロンct装置 Pending JPS5935170A (ja)

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