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    • 12. 发明申请
    • SIPM-SENSORCHIP
    • SIPM传感器芯片
    • WO2017108018A1
    • 2017-06-29
    • PCT/DE2016/000428
    • 2016-12-02
    • FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH
    • BERNEKING, ArneSHAH, Nadim Joni
    • G01T1/164G01T1/208G01T1/24
    • G01T1/1647G01T1/208G01T1/248
    • Die Erfindung betrifft einen SiPM-Sensorchip, bei dem Pixel, bestehend aus Mikrozellen mit mindestens einer Photodiode, mindestens einem Quenchwiderstand und einem Stromteiler in einem Raster angeordnet sind, wobei die Positionen der Pixel über eine Linearkodierung bestimmt sind und ein Summiernetzwerk eingefügt ist, welches von den Ausgängen des Stromverteilers für die Richtungen x und y Spannungen abgreift, die über eine gemeinsame Leitung N S,v,m bzw. N S,h,n einem Operationsverstärker mit einem Ausgangskanal zugeführt werden. Mit dem erfindungsgemäßen Sensorchip kann insbesondere bei der PET das Interaktionstiefenproblem minimiert bzw. vollständig gelöst werden.
    • 本发明涉及一种的SiPM传感器芯片被布置成至少一个光电二极管,至少一个Quenchwiderstand和在网格分流器,其中像素由微小区的,像素的OVER的线性编码的位置 被确定,并且引入导航使用的求和是GT,其输出与AUML的;所述电流分配器˚F导航用途 - [R方向的NTS抽头x和y的电压通过公共线N <子> S,v,M 或 ,S,h,n被馈送到具有输出通道的运算放大器。 利用根据本发明的传感器芯片,特别是在PET的情况下,相互作用深度问题可以被最小化或完全解决。

    • 14. 发明申请
    • シンチグラフィー画像の正規化技術
    • 正规化图像图像的技术
    • WO2017010119A1
    • 2017-01-19
    • PCT/JP2016/056550
    • 2016-03-03
    • 日本メジフィジックス株式会社
    • 西川 和宏
    • G01T1/164G01T1/161
    • G06T5/40G01T1/161G01T1/164G06T2207/10128G06T2207/30008
    • 【課題】骨シンチグラフィー画像の自動正規化の安定性を向上させる。 【解決手段】好適な実施形態は、骨シンチグラフィー画像を表す画像データの画素値ヒストグラムを作成することと;前記画素値ヒストグラムに基づいて、画素値に関する複数の閾値を設定することと;前記設定した複数の閾値の各々に対して画素値平均値を計算することと;前記計算した画素値平均値を、値の大きな順序に並べることと;前記順序に並べられた前記画素値平均値の集合の少なくとも一部に基づいて、前記画像データを正規化するための基準値を決定することと;を含み、前記基準値を決定することが、前記順序に並べられた前記画素値平均値の集合のうち、前記画素値平均値が小さな領域を近似する直線を一つ決定することと;前記直線に基づいて前記基準値を計算することと;を含む。
    • [问题]提高骨骼闪烁照相图像的自动归一化的稳定性。 [解决方案]优选实施例包括:为表示骨骼闪烁照相图像的图像数据生成像素值直方图; 基于像素值直方图设置与像素值相关的多个阈值; 计算相对于所述多个设定阈值中的每一个的像素值平均值; 以所述值的大小的顺序排列所计算的像素值平均值; 并且基于已经按顺序布置的像素值平均值的集合中的至少一些,确定用于对图像数据进行归一化的参考值,确定参考值,该参考值包括确定一行近似其中 像素值平均值从已经排列顺序的像素值平均值的集合中是低的,并且基于该线计算参考值。
    • 15. 发明申请
    • SYSTEME ET PROCEDE DE DETECTION DE RAYONNEMENT GAMMA DE TYPE CAMERA COMPTON
    • COMPTON CAMERA系统和检测GAMMA辐射的方法
    • WO2016185123A1
    • 2016-11-24
    • PCT/FR2016/051150
    • 2016-05-13
    • ILTIS, Alain
    • ILTIS, AlainSNOUSSI, Hichem
    • G01T1/164G01T1/20
    • G01T1/2018G01T1/1642
    • Système et procédé de détection de rayonnement gamma, de type caméra Compton, comprenant une source de rayonnement gamma, au moins une plaque de scintillateur rapide P1 dont le temps de montée au pic de lumière est inférieur à 1 ns, présentant une épaisseur supérieure ou égale à 5 mm, équipée d'un réseau de photo-détecteurs segmentés (5) et d'une micro-électronique de lecture rapide dédiée. Le système est caractérisé en ce qu'il est capable de mesurer les coordonnées spatio-temporelle (X, Y, Z, T) et l'énergie E en au moins deux positions successives d'un photon gamma lorsque ledit photon subit une déviation Compton en un premier point A avant d'être absorbé en un second point B, en reconnaissant des cercles de photons non diffusés correspondant à chaque interaction de scintillation. Le système compte un module d'estimation d'un événement Compton valide. Le système de détection existe avec deux plaque de scintillateur P1 et P2.
    • 一种康普顿相机系统和用于检测伽马辐射的方法,包括伽马辐射源,至少一个快速闪烁体板P1,其峰值上升时间小于1ns,具有大于或等于5mm的厚度,装备 具有分段光电探测器阵列(5)和专用快速读数微电子装置。 该系统的特征在于,当所述光子在第一点A处经历康普顿散射时,能够在γ光子的至少两个连续位置处测量空间和时间坐标(X,Y,Z,T)和能量E 通过识别与每个闪烁相互作用相对应的非散射光子的圆圈,在第二点B处被吸收。 该系统具有用于估计有效康普顿事件的模块。 检测系统具有两个闪烁体板P1和P2。
    • 18. 发明申请
    • 断層画像処理方法およびそれを用いた放射型断層撮影装置
    • 使用相同的图像图像处理方法和排出 - 成像装置
    • WO2015056299A1
    • 2015-04-23
    • PCT/JP2013/077962
    • 2013-10-15
    • 株式会社島津製作所
    • 小林 哲哉
    • G01T1/161G01T1/164G01T1/20
    • G01T1/1647A61B6/037A61B8/5207
    •  この発明のPET装置のGPUは、ステップS1~S4の処理を行う。具体的には、リストモードデータを投影データに変換する変換処理工程(ステップS2)と、その変換処理工程(ステップS2)で変換された投影データに基づいて欠損領域データを推定する推定処理工程(ステップS3)とを備え、その推定処理工程(ステップS3)で推定された上述の欠損領域データを取得処理工程(ステップS4)で用いられる投影データとして用いる。変換処理工程(ステップS2)においてリストモードデータを投影データに変換することにより再構成画像(断層画像)の空間分解能(画質)が劣化するが、一部の欠損領域データのみが投影データの形式をとっているだけなのでデータの質自体は劣化しない。よって、投影データによりデータ欠損を補償することができ、従来のリストモード再構成と比較すると、アーティファクトを低減させて画質を改善することができる。
    • 该PET装置中的GPU通过四个步骤执行处理(S1至S4)。 具体地,所述GPU执行将列表模式数据转换为投影数据的转换步骤(步骤S2)和基于所述投影数据估计缺失区域数据的估计步骤(步骤S3),并且所述丢失 区域数据被用作在获取步骤中使用的投影数据(步骤S4)。 在转换步骤中将列表模式数据转换为投影数据(步骤S2)减少了重建图像(断层图像)的空间分辨率(图像质量),但由于缺失区域数据的一部分是投影的形式 数据,数据的实际质量没有降低。 因此,投影数据可用于补偿丢失的数据,使得有可能相对于传统的列表模式重建减少伪影并提高图像质量。
    • 19. 发明申请
    • ORTSEMPFINDLICHER DETEKTOR MIT DIGITALER AUSWERTEELEKTRONIK ZUR DETEKTION VON PHOTONEN-ODER TEILCHENVERTEILUNGEN
    • 用数字评价敏感探测器探测光子或粒子分布PLACE
    • WO2015028148A1
    • 2015-03-05
    • PCT/EP2014/002330
    • 2014-08-26
    • RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG
    • FISCHER, Peter
    • G01T1/164G01T1/20G01T1/24
    • G01T1/1642G01T1/2018G01T1/248
    • Die vorliegende Erfindung betrifft einen ortsempfindlichen Detektor für eine Detektion von Photonen oder Teilchenverteilungen, bei dem die Detektorempfangsfläche (1) durch mehrere Detektorzellen (2) mit einzelnen Detektorelementen (7) gebildet ist. Eine Ausleseeinrichtung zum Auslesen der Detektorelemente (7) ordnet jeder für die Detektion genutzten Detektorzelle (2) nach einer vorgegebenen Zuordnungs-vorschrift wenigstens einen Auslesekanal (5) zu. Die Ausleseeinrichtung weist dabei eine oder mehrere Zähleinrichtungen auf, die an den Detektorelementen (7) auftreffende Detektions-Ereignisse getrennt für unterschiedliche Gruppen von Detektorelementen (7) zählen, die durch die Zuordnungsvorschrift gebildet werden, und ein Zählergebnis für jede Gruppe in einem Speicher Zwischenspeichern und/oder entsprechend der Zuordnungsvorschrift über die Auslesekanäle (5) ausgeben oder auslesen lassen. Die Zuordnungsvorschrift ist dabei derart gewählt, dass aus Signalen der Auslesekanäle (5) eine Position einer auf die Detektor- Empfangsfläche (1) auftreffenden Photonen- oder Teilchenverteilung lokal bestimmt werden kann. Der Detektor lässt sich kostengünstig realisieren und erlaubt eine hohe Ortsauflösung bei einer geringen Anzahl an Auslesekanälen.
    • 本发明涉及一种用于检测光子或粒子分布的位置敏感检测器,其中,所述检测(1)通过多个检测器单元(2)与单独的检测器元件(7)形成的接收面。 读出装置,用于读出所述检测器元件(7),每个布置成用于检测检测器单元(2)根据预先确定的映射规则包括至少一个读出通道(5)。 在这种情况下的读出设备具有一个或多个计数器在检测器元件计数(7)分别入射探测事件用于由所述关联规则形成的检测器元件(7)的不同的组,并在存储器中的高速缓存为每个组计数和 /或按照经由读出用信道(5)或分配规则的输出可以被读出。 分配规则被选择为使得从所读出的信道信号(5)的检测器的入射的接收表面上的位置(1)光子或粒子可以在本地确定。 该检测器是廉价地实施,并且允许在一个小数目的读出信道的高空间分辨率。
    • 20. 发明申请
    • PIXEL IDENTIFICATION FOR SMALL PITCH SCINTILLATION CRYSTAL ARRAYS
    • 用于小型点阵扫描晶体阵列的像素识别
    • WO2015022354A1
    • 2015-02-19
    • PCT/EP2014/067310
    • 2014-08-13
    • KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
    • LERCHE, Christoph WernerSAMPATH, PoornimaSOLF, Torsten
    • G01T1/164
    • G01T1/1647
    • The present invention relates to a calibration method (100) for a gamma ray detector (3, 51) including a scintillator array (5) for emitting scintillation photons at photo conversion positions in response to incident gamma rays and a photodetector array (7) coupled thereto in light-sharing mode for determining a spatial intensity distribution of scintillation photons. The method comprises the steps of recording (S10) spatial intensity distributions of scintillation photons emitted by the scintillator array (5) in response to multiple incident gamma rays, determining (S22) sets of coincidently emitted scintillation photons from the recorded spatial intensity distributions, determining for the sets of coincidently emitted scintillation photons center-of-gravity positions (S24) and cumulative energies (S26), performing (S28) a clustering analysis based on the determined center-of-gravity positions and cumulative energies to obtain clusters (26a, 26b, 33) of gamma ray events attributed to a scintillator array element (15), cumulating (S29) for a cluster (26a, 26b, 33) the spatial intensity distributions to determine a cumulative spatial intensity distribution of scintillation photons emitted in response to incident gamma rays in the scintillator array element and determining (S30) a light matrix including expected spatial intensity distributions of scintillation photons for different scintillator array elements (15) based on the cumulative spatial intensity distributions. The present invention further relates to a calibration module (41) for a gamma ray detector (3, 51) including a recorder (43), a cumulation module (45) and a matrix module (47) for performing the functions of the above-explained method. Still further, the present invention relates to a gamma ray detector (3, 51) as well as to a medical imaging device (49) comprising this gamma ray detector (3, 51).
    • 本发明涉及一种用于伽马射线检测器(3,51)的校准方法(100),该校准方法(100)包括:闪烁体阵列(5),用于响应于入射的伽马射线在光转换位置发射闪烁光子;以及光电检测器阵列(7) 用于确定闪烁光子的空间强度分布的光共享模式。 该方法包括以下步骤:响应于多个入射伽马射线记录(S10)由闪烁体阵列(5)发射的闪烁光子的空间强度分布,从记录的空间强度分布确定(S22)组合发射的闪烁光子,确定 对于重合发射的闪烁光子重心位置(S24)和累积能量(S26)的集合,基于确定的重心位置和累积能量执行(S28)聚类分析以获得簇(26a, 26b,33)归因于闪烁体阵列元件(15)的伽马射线事件,对于簇(26a,26b,33)累积(S29)空间强度分布,以确定响应于发射的闪烁光子的累积空间强度分布 闪烁体阵列元件中的入射伽马射线,并且确定(S30)包括预期的阴影空间强度分布的光矩阵 基于累积空间强度分布的不同闪烁体阵列元素(15)的Tillation光子。 本发明还涉及一种用于伽马射线检测器(3,51)的校准模块(41,51),其包括记录器(43),累积模块(45)和用于执行上述功能的矩阵模块(47) 解释方法。 另外,本发明涉及一种伽马射线检测器(3,51)以及涉及包括该伽马射线检测器(3,51)的医疗成像装置(49)。