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文檔簡介
1、,,,,,,,,,,,,,閃爍探測體,(一) 操 作 方 法,核輻射探測器通常是指用直接或間接方式給出核輻射時的射線信號或其他指示的一種裝置,簡稱為核探測器。,,,,,,,,核輻射探測器,一、X射線和γ輻射是光子流,它們不能直接產(chǎn)生電離和激發(fā)效應(yīng),但當(dāng)它們通過物質(zhì)時、原子核外電子或原子核存在的電磁相互作用,將產(chǎn)生光電效應(yīng)、康普頓效應(yīng)和電子對效應(yīng)這三種效應(yīng),它們均會產(chǎn)生次級電子,在探測器物質(zhì)內(nèi)引起電離和激發(fā)效應(yīng),利用這種間接的辦法可測量射
2、線和γ輻射。,二、在射線的三種效應(yīng)中,光電效應(yīng)和電子對效應(yīng)所發(fā)射的次級電子的能量是單一的,因而可測量γ射線能量,并容易排除干擾。而這兩種效應(yīng)對大原子序數(shù)物質(zhì)作用幾率均較大,所以構(gòu)成射線探測器材料一般均選取原子序數(shù)盡可能大的物質(zhì),如:NaI(Tl)晶體探測器,Ge半導(dǎo)體探測器,充氙氣體探測器等。,三、核探測器探測射線的原理是基于射線與物質(zhì)的相互作用,通過電離、激發(fā)效應(yīng)得到光,經(jīng)過轉(zhuǎn)化產(chǎn)生電脈沖信號。設(shè)射線在探測器中消耗掉的能量為E,得到
3、的電子電荷的平均數(shù)為N,則N/E稱為探測器的能量-電荷轉(zhuǎn)換系數(shù)。,,,探測器的指標(biāo),FWHM與FWTM是探測器的重要技術(shù)指標(biāo),決定能量分辨力R。探測效率,它由探測器輸出脈沖計數(shù)率與被測核輻射強(qiáng)度之比來確定,決定探測器的靈敏度。探測器的線性是指所產(chǎn)生的離子對數(shù)平均值和所需消耗的粒子能量E的線性程度,決定測量定量的準(zhǔn)確度,其線性因探測器種類不同而異。探測器的穩(wěn)定性則是指能量-電荷轉(zhuǎn)換系數(shù)在環(huán)境溫度和電源電壓變化時的比值。,閃爍探測器,
4、閃爍探測器是目前核醫(yī)學(xué)中最常用和常見的探測器.主要有γ閃爍探測器和液體閃爍探測器兩類。,它們均由閃爍體、光電倍增管和前置放大器組成。,閃爍探測器,一種鉈激活碘化鈉[NaI(Tl)]探測晶體普遍用于γ相機(jī)中。在核醫(yī)學(xué)中,這種晶體對于放射性核發(fā)射的γ射線能量有最佳的探測效率。探測晶體一般為圓形或矩形。由于光電效應(yīng)和與晶體內(nèi)碘化物的離子的康普頓散射,γ光子與探測器互相作用。這種相互作用導(dǎo)致電子釋放而繼續(xù)與晶體的網(wǎng)格相互作用產(chǎn)生光。這種過程稱
5、為閃爍。,,,,,,閃爍探測器特點(diǎn),閃爍探測器與其它探測器相比有一些顯著的特點(diǎn):①適用范圍廣,可探測各種類型輻射,亦可在各種復(fù)雜的場合環(huán)境中使用;②作為探測介質(zhì)的閃爍體一般密度大,比較結(jié)實(shí),可做得很大,且可制作成任何形狀,對射線(特別是γ射線)有較高的探測效率;,③使用的光電倍增管可給出較大的脈沖電流,負(fù)載能力強(qiáng),有較強(qiáng)的抗干擾能力,對后續(xù)的電路要求不苛刻;④當(dāng)使用快閃爍體時,有更快的時間響應(yīng),在較高計數(shù)率場合下也能工作。,,,N
6、aI閃爍體,碘化鈉晶體(NaI)屬于無機(jī)閃爍體,是核探測器中應(yīng)用最廣泛的一種,也是核醫(yī)學(xué)中最常用的一種。無機(jī)閃爍體主要是指含有少量混合物(激活劑)的鹽晶體。雖然純無機(jī)晶體也可作為閃爍體,但添加了激活劑的則大大提高它的發(fā)光效率。,CsI和硫化鋅,1、CsI(Tl) 有比NaI 更高的原子序數(shù),適于探測γ射線,而且碘化銫不易碎裂,也不潮解,使用更加方便可靠,但價格較貴,其能量轉(zhuǎn)換效率遠(yuǎn)低于碘化鈉。極少采用。,CsI,2、硫化鋅有很高的發(fā)光
7、效率,它通常用銀做激活劑,但因它只能制成多晶粉未,呈半透明狀,所以一般涂一薄層探測重帶電粒子。在核醫(yī)學(xué)中也極少采用.,鍺酸鉍閃爍體BGO,BGO是一種較新的閃爍體。它的阻止本領(lǐng)高,閃爍衰減時間短,余輝小,化學(xué)性能穩(wěn)定,機(jī)械強(qiáng)度好,因而獲得了越來越廣泛的應(yīng)用。BGO的閃爍衰減時間為0.3μs,最強(qiáng)發(fā)射波長為480mm,與NaI(TL)相仿,因而BGO的應(yīng)用對光電倍增管和電子學(xué)線路沒有特殊要求。BGO含有高Z元素(Z-83),密度大(7.1
8、3/cm3),因此對r射線的吸收系數(shù)是NaI(TL)的2.5倍。,BGO的多環(huán)多晶體結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),目前應(yīng)用于臨床的PET都是采用BGO的多環(huán)多晶體結(jié)構(gòu)。1.優(yōu)點(diǎn):(1)使用少量的探測器可以得到較多的環(huán)數(shù),較大斷層厚度和較高的空間分辨力,同時也降低了制造成本。(2)是一種新型的無機(jī)閃爍體,含有高的原子序數(shù)元素Bi,晶體密度高,對γ射線有很高的光電效應(yīng)界面,能有效的阻止和轉(zhuǎn)換高能的γ光子,(3)它的轉(zhuǎn)換比較快,能夠入射的γ光子被很快處理
9、,從而大大提高了探測效率。(4)節(jié)省了大量的光電倍增管,而且還改善了光的收集效率,靈敏度和空間分辨力也有所提高。(5)這種晶體不易受潮解,透明度好,余輝小,機(jī)械加工性能良好。,碘化鈉晶體的優(yōu)點(diǎn),碘化鈉晶體的優(yōu)點(diǎn):1、是它的密度大(含有原子序數(shù)高的元素碘),對三種次級效應(yīng)作用的截面積較大,對γ或x射線的阻止能力強(qiáng),所以吸收率高,發(fā)光效率高,使其探測效率達(dá)到20%-30%。 2、另外,晶體熒光衰減時間短〔0.23一0.25us),
10、故它的時間分辨力率很高,用于高計數(shù)率工作,且晶體產(chǎn)生熒光光子的數(shù)量與入射γ射線能量之間線性范圍較寬亦能滿足要求。3、另外一個優(yōu)點(diǎn)就是晶體的制備較為方便,大小形狀容易滿足臨床應(yīng)用要求。目前臨床使用的Na I(Tl)晶體直徑己有超過400mm.,碘化鈉晶體主要缺點(diǎn),碘化鈉晶體主要缺點(diǎn):1、在于易潮解,顏色變黃,使晶體透明度減低,靈敏度降低,性能變壞,故使用時必須對探頭進(jìn)行密閉封裝,保持四周的干燥,若長期不用則應(yīng)存放在干燥器皿或防潮箱中以
11、防受潮。 2、對大直徑或大尺寸的碘化鈉晶體,其環(huán)境的溫度必須保持恒定,因較大的溫差變化容易因熱脹冷縮不均勻產(chǎn)生破裂。 3、此外,碘化鈉晶體的能量分辨力較差。,一般而言,入射的射線的能量越大,考慮晶體對γ射線的探測效率多一些,必須適當(dāng)加厚晶體的厚度以提高探測效率;若需要較高的靈敏度則必須增大晶體的直徑。然而,晶體直徑過大,探測到的焦點(diǎn)外組織的放射線越多,康普頓散射效應(yīng)的影響越大,導(dǎo)致分辨力變差;隨著對應(yīng)的準(zhǔn)直器孔直徑增大,光子
12、的立體角增大將導(dǎo)致深度效應(yīng)變差;另外必須考慮的是與晶體對應(yīng)配合的準(zhǔn)直器、屏蔽裝置等加工難度,造價的提高等。,增加晶體的厚度有利于提高發(fā)光效率,但隨之也使晶體本身的吸收效率增加,這對低能的γ射線測量尤其不利。,閃爍體的選擇,1.高的光產(chǎn)額,能量分辨率越好2.短的衰減時間3.高密度4.短輻射長度5.發(fā)射光譜與探測器光譜相匹配6.高的輻射硬度7.價格低廉,SPECT圖像的質(zhì)量,影響圖像質(zhì)量的物理因素為了得到最佳的ECT圖像,應(yīng)考
13、慮下列八個物理因素:1.探測器的信號應(yīng)該正比各像素單元的放射性總和。因存在組織的吸收問題,應(yīng)進(jìn)行校正或補(bǔ)償;并盡量排除散射線的影響,探測器應(yīng)有較好的線性響應(yīng)和一定的動態(tài)范圍。,,2.探測器的響應(yīng)隨深度的變化要均勻。3.探測器有較高的探測效率,以得到較好的統(tǒng)計精確性。系統(tǒng)本身的各種參數(shù),如探測器系統(tǒng)空間分辨率、能量分辨率、靈敏度的均勻性等指標(biāo)直接決定了圖像的質(zhì)量。,4.要得到足夠的統(tǒng)計精確性,除了探測器要有較高探測效率以外,盡可能
14、提高人體組織內(nèi)的放射性濃度,以便在短期內(nèi)得到較高的計數(shù)率。5.直線取樣的角度應(yīng)與探測器的分辨率、圖像信/噪比、圖像分辨率對應(yīng)。,6.掃描期間患者體內(nèi)的放射性活度要相對穩(wěn)定,即要求機(jī)器的掃描時間比所用示蹤核素的半衰期短的多;掃描時,患者的體位要保持精確固定,不能運(yùn)動,以免引起運(yùn)動雜影。7.要有精確的直線和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動的機(jī)械結(jié)構(gòu)8.重建技術(shù)。圖像的質(zhì)量直接與重建過程中所采用的數(shù)學(xué)模型有關(guān)。采用不同的數(shù)學(xué)模型,就得到不同質(zhì)量的圖像。,一.對
15、比度,ECT優(yōu)于γ照相機(jī)圖像質(zhì)量的一個特點(diǎn)就是它有較高的對比度,這就有可能使得低對比度的結(jié)構(gòu)和物體得到分辨,這是臨床要求和斷層技術(shù)的必然.在斷層掃描重構(gòu)后的圖像,是直接顯示每個像素的核素分布特征,而不發(fā)生像素重疊的情況,使感興趣的區(qū)域不受干擾提高了對比度.另外,采用窗口技術(shù)也有助于提高SPECT成像的對比度,它通過選用一段計數(shù)值加以放大顯示.類似CT如圖:,窗口技術(shù)控制對比度,圖象的對比度與設(shè)置的窗口上,下限的差值有關(guān).顯然小窗口
16、可以使圖象產(chǎn)生高的對比度.,對比度,二.統(tǒng)計噪聲在圖像中,噪聲量對于決定圖像中的有效對比度是一個主要因素.成像中的計數(shù)個數(shù)與噪聲有直接的關(guān)系,SPECT的斷層對噪聲特別敏感.,三、空間分辨力現(xiàn)代探頭的固有分辨力已經(jīng)接近最佳理論分辨力。系統(tǒng)的空間分辨力主要由準(zhǔn)直器決定,尤其受準(zhǔn)直器分辨力隨深度加大而變差的影響。三維成像中,SPECT有兩個方向的空間分辨力指標(biāo),一個是斷層平面內(nèi)的,一個是垂直于斷層的。,斷層平面內(nèi)的空間分辨力取決于
17、:探頭的內(nèi)在分辨力準(zhǔn)直器的分辨力投影采樣密度重建所用低通濾波函數(shù)統(tǒng)計漲落圖像顯示矩陣,,軸向上的空間分辨力取決于斷層厚度,主要受探頭分辨力的制約,通常和斷層平面內(nèi)的空間分辨力基本一致。,,空間分辨力,,四、偽像,旋轉(zhuǎn)式γ相機(jī)式SPECT使用同一個探頭作圓或橢圓形投影掃描,所以它的不均勻在反投影重建過程中將會形成一個圈,產(chǎn)生環(huán)狀偽像。另外探頭中光電倍增管的增益受外界磁場等影響。,圖像均勻性,改善SPECT圖像質(zhì)量的技術(shù),,
18、一.人體衰減由于核醫(yī)學(xué)所使用的核素能量在80--500Kev,人體組織對此范圍的γ射線來說有一定的衰減,其結(jié)果對投影值有相當(dāng)大的影響,直接影響到斷層的圖像質(zhì)量.比如:肥胖病人。,人體衰減成為影響圖像質(zhì)量的最主要因素,而衰減校正又是一個難題.因此采用增加一個放射源,在同一臺SPECT機(jī)上同時獲取透射和發(fā)射兩種圖像進(jìn)行人體衰減校正的方法.,衰減校正,目前的SPECT理論把投影數(shù)據(jù)近似為病人體內(nèi)的放射性藥物分布沿投影線的積分,忽略了人體
19、組織對γ射線的散射與吸收效應(yīng)。然而,對于核醫(yī)學(xué)所使用的能量在80~500keV的γ射線來說,人體組織的衰減對投影數(shù)據(jù)有相當(dāng)大的影響,因此需要進(jìn)行衰減校正。一方面取決于人體衰減系數(shù)圖(μ map)的獲取,另一方面取決于衰減校正的算法。,二.康普頓散射能量在80-500kev范圍內(nèi)的γ射線,與人體的作用主要是康普頓散射.使得投影線以外放射源所產(chǎn)生的γ光子經(jīng)過散射后進(jìn)入探測器造成混淆和假計數(shù).圖像的分辨力下降,同時散射還抬高本底計數(shù),
20、降低了圖像對比度和病灶的陽性率.,三、運(yùn)動干擾目前旋轉(zhuǎn)式γ照相機(jī)式SPECT完成斷層掃描至少需要20分鐘以上,所以病人在這長時間的數(shù)據(jù)采集過程中,難免有一些自主的、非自主的和無法控制的身體活動運(yùn)動,致使圖像模糊。雖然縮短采集時間是一個方法,它也可以提高時間分辨力,但是受到計數(shù)的統(tǒng)計漲落限制。對于周期性運(yùn)動的器官的成像顯示,可以采用門控采集方法獲得運(yùn)動圖像,但是采集過程中不正常心周期的疊加同樣會使得圖像模糊。,四、圖像重建濾波器的優(yōu)化
21、在圖像重建過程中,數(shù)據(jù)一般都是通過數(shù)學(xué)濾波器的算法進(jìn)行傳遞,它直接決定圖像結(jié)果。濾波器在減少偽跡、使圖像平滑化而減小噪聲以及使圖像邊緣變清晰等,效果明顯,但不恰當(dāng)?shù)倪x擇則可造成假陽性。,五、多探頭SPECT系統(tǒng),達(dá)到高質(zhì)量的臨床SPECT的圖像需要有每幀1M以上的計數(shù)。要在較短的時間內(nèi)獲取這樣多的計數(shù),以目前的探測系統(tǒng)的效率還有困難,同時使用幾個探頭則是一個行之有效的方法。利用多個探頭同時采集幾個投影面,客觀上在保證采集的視野數(shù)的同
22、時,可增加每層面的采集時間,增加計數(shù)的個數(shù),從而克服計數(shù)的統(tǒng)計漲落限制,獲得高質(zhì)量的臨床斷層圖。,雙探頭SPECT,三探頭SPECT,SPECT的臨床應(yīng)用,,,原發(fā)肝癌肝實(shí)質(zhì)影像,Tc-DTPA腎動態(tài)顯像3秒1幀,1-16幀正常腎血流灌注影像,Tc-DTPA腎動態(tài)顯像,60秒1幀,1-16幀,雙側(cè)腎盞及腎盂內(nèi)有明顯核素潴留雙腎積水,Tc-DTPA腎動態(tài)顯像,60秒1幀,1-16幀,左髂前上棘可見移植腎核素明顯分布,移植腎成活,Tc-DT
23、PA腎動態(tài)顯像,60秒1幀,1-16幀,右髂窩處移植腎可見血流灌注,無明顯核素攝取和排泄過程,移植腎功嚴(yán)重受損,,,熱區(qū),,,肺癌多發(fā)性骨轉(zhuǎn)移圖,,前列腺癌多發(fā)性骨轉(zhuǎn)移,,HL病人,化療前,化療后,患者,男性,53歲,食管癌術(shù)后1年,病理食道中段鱗癌,高中分化,淋巴結(jié)未見轉(zhuǎn)移。術(shù)后行化療。近期懷疑雙側(cè)鎖骨上淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移。胃鏡發(fā)現(xiàn)吻合口復(fù)發(fā)。PET/CT左側(cè)咽部局限性放射性濃聚,SUVmax=8.0。,正電子發(fā)射計算機(jī)斷層掃描PET,P
24、ET-CT圖示,PET,PET-CT圖示,PET,PET,PET和常規(guī)的SPECT有密切的聯(lián)系,同屬于ECT。不同點(diǎn):1.放射性核素不同2.成像的基本原理不同3.儀器結(jié)構(gòu)組成不同4.采用了最新技術(shù),用電子準(zhǔn)直器代替了平面準(zhǔn)直器,提高了靈敏度和分辨力,全套PET系統(tǒng)組成:PET主機(jī)(成像部分)回旋加速器或發(fā)生器(示蹤劑生產(chǎn)部分)藥物自動合成裝置,,,PET/CT的特點(diǎn),CT與PET硬件、軟件同機(jī)融合解剖圖像與功能圖像同機(jī)
25、融合同一幅圖象既有精細(xì)的解剖結(jié)構(gòu)又有豐富生理、生化分子功能信息可用于腫瘤診斷、治療及預(yù)后隨診全過程高靈敏度、高特異性、高準(zhǔn)確性PET、CT單獨(dú)能實(shí)現(xiàn)的,PET/CT一定能實(shí)現(xiàn);PET/CT能實(shí)現(xiàn)的,PET或CT單獨(dú)不一定能實(shí)現(xiàn),,,PET的物理基礎(chǔ),正電子放射性核素通常為富質(zhì)子的核素,它們衰變時會發(fā)射正電子。原子核中的質(zhì)子釋放正電子和中微子并衰變?yōu)橹凶樱赫娮拥馁|(zhì)量與電子相等,電量與電子的電量相同,只是符號相反。通常正電
26、子(β+)衰變都發(fā)生于人工放射性核素。,正電子湮滅,正電子湮滅前在人體組織內(nèi)行進(jìn)1-3mm湮滅作用產(chǎn)生:能量(光子是511KeV)動量同時產(chǎn)生互成180度的511 keV的伽瑪光子。,PET的電子準(zhǔn)直,PET的電子準(zhǔn)直,湮滅γ光子對只有在兩個互成180º的探測器的FOV立體角內(nèi)才能被探測。利用湮滅輻射的特點(diǎn)和兩個相對探測器的符合來確定閃爍事件位置和時間的方法稱電子準(zhǔn)直。,PET電子準(zhǔn)直的特點(diǎn),1、電子準(zhǔn)直是PET的
27、一大特點(diǎn),它省去了沉重的鉛制準(zhǔn)直器,改進(jìn)了點(diǎn)響應(yīng)函數(shù)的靈敏度和均勻性。2、不再因準(zhǔn)直器的使用損失了很大部分探測效率。3、避免了準(zhǔn)直器對分辨率和均勻性不利的影響。4、利用了一部分被準(zhǔn)直器擋住的γ光子,極大地提高了探測靈敏度。就2D采集模式而言, PET的靈敏度比SPECT高10倍以上。5、使用鉛準(zhǔn)直器的SPECT系統(tǒng)分辨率為8-16mm,而電子準(zhǔn)直的PET系統(tǒng)分辨率為3-8mm。,正電子湮沒輻射的符合探測,正電子湮沒輻射的符
28、合探測,PET和SPECT的探測都是以γ射線為基礎(chǔ)的,但它們所探測的γ射線的發(fā)射方式不一樣。1.SPECT探測特點(diǎn):其探測表面是一個幾何平面。它是通過平面準(zhǔn)直器定位限束,從一個平面逐次或平面靜止進(jìn)行掃描,所得圖像是二維的,所謂三維圖像是原始數(shù)據(jù)采集后利用計算機(jī)專用程序進(jìn)行重疊后所得。,2.PET探測特點(diǎn)采用正電子湮沒輻射雙γ射線符合探測。其探測器是多晶體多環(huán)設(shè)計,無需準(zhǔn)直器,它是采用柵狀準(zhǔn)直和電子準(zhǔn)直,環(huán)狀采集后所得圖像既可二維又
29、可三維。PET能非常精確的判定正電子衰變的位置,將符合信號進(jìn)行特定處理,故無需復(fù)雜的位置線路,其掃描機(jī)成像原理如圖:,PET的結(jié)構(gòu),符合測量湮沒輻射的優(yōu)點(diǎn),1.湮沒光子同時由相隔180°的角度發(fā)射出,可用于電子學(xué)準(zhǔn)直。探測到者僅限于位于探頭相對的視野內(nèi),這就不要笨重的鉛準(zhǔn)直器。2.分辨率佳,對比度好。3.均勻性好,適合于數(shù)學(xué)重建的要求。4.靈敏度和分辨率與深度無關(guān),5.探測效率高,符合測量的效率與探頭數(shù)目的平方成正比。
30、而單光子探測系統(tǒng)的探測效率與探頭的數(shù)目成正比。6.正電子核素半衰期短,又符合生理示蹤的要求,特別適宜作人體生理和功能方面的研究。,符合探測原理,符合探測技術(shù)能在符合電路的時間分辨范圍內(nèi),檢測同時發(fā)生的放射性事件。利用符合探測技術(shù)可以進(jìn)行正電子放射性核素示蹤成像。使用符合探測技術(shù),起到電子準(zhǔn)直作用,大大減少隨機(jī)符合事件和本底的同時提高了探測靈敏度。,PET的探測環(huán),PET的探測環(huán),X-Y平面為PET的橫斷面,與探測環(huán)平面平行。Z軸
31、是PET的長軸,與探測環(huán)平面垂直。,符合探測,符合探測是指符合線路接受前置電路傳送的個體γ事件,并確定它是屬于符合狀態(tài),實(shí)際上就是在符合線路的控制下,利用探測器測180°的二條511kev的γ射線,來反向?qū)ふ艺娮愉螞]的位置。一個符合事件具有一條反應(yīng)線,代表了兩個探測事件。,在眾多的正電子湮沒輻射時,一對γ光子基本上同時被對應(yīng)的探測器所接收,其時間差極小,探測到的γ光子的兩個晶體之間連線上必有一點(diǎn)是衰變的發(fā)生處,通過符合線路
32、,選擇記錄該處同一時間的兩個γ事件信號,其連線稱為符合線。多條符合線可用于判定湮沒事件是二維空間,用于重建圖像,這種方式稱為符合探測。,三種物理符合形式,真符合隨機(jī)符合散射符合,符合探測原理,正電子湮沒事件類型,1.正電子湮沒事件:正電子在耗能逃逸過程中,會被電子捕獲,發(fā)生湮沒效應(yīng),并發(fā)射出2個511kev的γ光子,這一過程稱為正電子湮沒事件。,Γ事件四種類型,真事件散射事件隨機(jī)事件復(fù)合事件,1.真事件探測是對應(yīng)的2個探測
33、器接受源于同一湮沒發(fā)射點(diǎn)的二條γ射線。也就是通常稱為的180°符合探測,只有這種真事件產(chǎn)生的真符合所得到數(shù)據(jù)圖像才是我們需要的。2.散射事件是通過某種折射后再進(jìn)入2個對應(yīng)的探測器。3.隨機(jī)事件是源于不同發(fā)射點(diǎn)的二條γ射線進(jìn)入對應(yīng)的探測器。4.復(fù)合事件是指2個以上的事件混在一起,并同時進(jìn)入對應(yīng)的2個探測器。,真正的符合探測具備的三個條件,1.兩個γ光子必須是同時同地發(fā)生2.兩個γ光子互成180°夾角3.兩個γ
34、光子的能量均為511kev。,符合線路的分辨時間,符合線路從理論上講是探測同時發(fā)生的兩個閃爍光子,到達(dá)實(shí)際上兩個探測器的觸發(fā)總有一定的時間差,這個時間間隔稱為符合線路的分辨時間。,隨機(jī)符合,在隨機(jī)符合中,兩個γ光子毫無時間和空間概念,由于存在符合線路的分辨時間,在此時間范圍內(nèi)符合時間窗誤認(rèn)為是同時間發(fā)生的符合事件,進(jìn)而與兩個探頭無任何關(guān)系的兩個光子也被記錄下來。這種不是由湮沒輻射產(chǎn)生的γ符合稱為隨機(jī)符合。隨機(jī)符合增加圖像本底,降低信噪
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