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伽马相机的工作原理以及组成部件
更新时间:2022-05-07   点击次数:2934次
  伽马相机,是用来给释放γ辐射的辐射核素进行成像的一种医疗器械。在早期药物开发和核医疗成像中广泛应用,可以用来分析人体和放射性标记物的分布。
  工作原理:
  伽马相机有一圆盘状的探测器,置于被测部位体外。从源发出的经过准直孔的γ射线投射到成像记录系统相应的区间,射线被在该区间内的闪烁晶体吸收,并转换成与能量沉积成比例的荧光光子数,光子在闪烁体上传播,最后投射到位置灵敏光电倍增管上。将光电倍增管读出的信号通过在线数据获取系统,计算出该事件在闪烁晶体内的作用位置(x,y坐标),然后将该像点的坐标再通过准直器还原到物面上的射线发射点所在的区间的坐标,因此成像记录系统呈现的正是物体的射线发射区间的分布。
  伽马相机的结构:
  伽马相机通常由机架、准直器、探测器、数据采集、图像处理工作站、系统软件、患者支撑装置等组成。用于获取单光子放射性核素在人体全身或部分器官组织中的分布情况,形成平面图像。探测器是由准直器、闪烁晶体(NaI(TI)晶体)、光导、光电倍增管(PMT)、前置放大器和定位网络电路等组成。准直器、晶体、光电倍增管矩阵等构成可单独运动的部分,称为探头,是伽马相机的核心。
  准直器是该设备的一种重要部件。准直器的目的是只允许能通过准直孔的射线射到闪烁晶体上。闪烁晶体与光电倍增管之间用有机玻璃板作为光导,光导与闪烁晶体及光电倍增管之间涂有硅油作为光耦合,以减少光透过两种光介质面时的损失。每个光电倍增管的输出各经一个前置放大器加到和光电倍增管的排列位置相对应的定位网络电路上。

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