【摘 要】
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核医学图像是功能成像,被广泛地运用于癌症的诊断、脑功能的研究以及心脏病的研究等各个方面。而核医学仪器的图像校正和质量控制对于提高核医学图像的质量至关重要。 核
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核医学图像是功能成像,被广泛地运用于癌症的诊断、脑功能的研究以及心脏病的研究等各个方面。而核医学仪器的图像校正和质量控制对于提高核医学图像的质量至关重要。 核医学仪器采集的图像如不经过校正,则不能提供正确的信息。一个放射事件的位置信息与能量信息是紧密相关的,通过位置校正能实现位置信息与能量信息的分离。而散射光子会使探测事件的位置严重失真,我们可以通过能窗设置排除散射光子和噪声信号。由于核医学仪器在计算位置信息时的特点,采集的原始图像总会在线性和均匀性上出现偏差。本文根据核医学仪器的空间分辨率,采取构建校正表,利用软件进行校正。为了提高图像的计数,我们有必要对核医学图像进行死时间校正,本文采取预先设置死时间与采集时间关系的方法进行死时间校正。 核医学仪器的质控指标是否合格是图像是否可信的关键。本文根据NEMA标准的测试要求,介绍进行空间分辨率、能量分辨率、线性度以及均匀性度的测量方法及自动数据分析。 探测器经过长时期的运行,光电倍增管的增益会发生变化。当光电倍增管的增益发生漂移时,会引起位置信息、能量信息的偏差,造成图像质量下降。本文根据当ECT的光电倍增管数组的某些光电倍增管的增益发生漂移时,由光电倍增管的输出所确定的位置信息必因光电倍增管的增益变化而偏离真实位置的原理来对ECT进行维护。对于PET探头的维护根据各个光电倍增管对某一事件的吸收概率仅与该事件的位置有关。通过各个光电倍增管的吸收概率的变化,来计算各个光电倍增管的增益的近似调整系数,通过单片机调整一定的硬件电路,实现各个光电倍增管增益的自动调整。
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