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文檔簡介
1、正電子發(fā)射斷層掃描成像(Positron Emission Tomography,PET)是一種核醫(yī)學(xué)成像技術(shù),它通過探測正電子核素衰變產(chǎn)生的γ射線成像,是一種無創(chuàng)傷,可以在分子水平上觀察生物體組織新陳代謝的活體成像技術(shù)。
近年,小動物PET和專用PET(如PEM,BrainPET)的研究越來越受到重視,引起許多研究者的興趣。和人體用PET不同,這兩類PET需要較高的分辨率以觀察較小的生物體組織。當(dāng)前,采用晶體陣列和多通道
2、光電探測器相結(jié)合組成的PET探測器,普遍獲得了小于2mm的位置分辨率。但是,在這類探測器中,晶體陣列間存在由隔光材料形成的死區(qū),降低了探測器的靈敏度。同時,γ射線在晶體內(nèi)部的散射和由反應(yīng)深度造成的視差(Depth of Interaction,DOI)都可能惡化探測器的分辨率。
作為一個選擇,采用連續(xù)晶體組成的探測器可以避免這些問題。相對于晶體陣列型探測器,這種探測器的設(shè)計簡單,造價低,靈敏區(qū)域大并且能量分辨率和時間分辨率
3、都要好。在這種探測器中,晶體的選擇可以大于光電轉(zhuǎn)換器的靈敏區(qū),覆蓋包含光電轉(zhuǎn)換器封裝在內(nèi)的面積。γ射線在晶體表面的入射位置,而非在晶體內(nèi)部的作用位置可以通過γ射線和晶體作用后產(chǎn)生的光分布信息獲得。
在本文,我們采用LYSO晶體和多通道光電倍增管組成探測器實驗?zāi)P?,采用神?jīng)網(wǎng)絡(luò)作為位置估算器。我們從測試探測器所需晶體的性能開始,對探測器實驗?zāi)P偷母鱾€方面作了詳細的介紹:包括優(yōu)化64通道探測器信號讀出方案,建立用于獲取探測器信
4、號的電子學(xué)系統(tǒng)及其相應(yīng)上層控制軟件,對電子學(xué)系統(tǒng)和探測器性能的測試,優(yōu)化MLP網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的選者,在FPGA上實現(xiàn)了用于位置估算的網(wǎng)絡(luò)算法。
下面概要說明本文各章的主要內(nèi)容。
第一章是緒論,介紹了PET成像的基本原理及其性能指標(biāo),簡要描述了PET兩個應(yīng)用。
第二章介紹了PET探測器的組成以及幾個典型的高分辨小動物PET系統(tǒng)所使用的探測器設(shè)計方法。
第三章描述了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理,主要介
5、紹了多層感知器網(wǎng)絡(luò)和徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)以及學(xué)習(xí)方法。
第四章是對我們所使用的LYSO晶體的性能測試,包括激發(fā)發(fā)射譜,熒光衰減時間,能量分辨率和光產(chǎn)額。
第五章是對探測器的讀出方案優(yōu)化,描述了四種探測器信號讀出方案對定位精度的影響。
第六章詳細介紹PET探測器實驗平臺的設(shè)計,包括電子學(xué)系統(tǒng)硬件和軟件的設(shè)計,電子學(xué)系統(tǒng)的性能測試,探測器平臺的組成和性能的初步測試。
第七章詳細描述由多
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