اسکنرهای انتشار ریزه سازی تاموگرافی (PET) به آشکارسازها برای گرفتن پرتوهای گاما که در طول فرآیند اسکن منتشر شده اند، متکی هستند.طراحی آشکارسازهای قوی شامل توجه دقیق مواد، هندسه و اجزای الکترونیکی برای اطمینان از تصویربرداری دقیق و دوام است.

ویژگی های کلیدی طراحی

آشکارسازهای PET قوی باید فوتون های گاما را به طور موثر تشخیص دهند در حالی که به حداقل رساندن صدا و سیگنال های کاذب.انتخاب مواد ضروری است، با مقیاس پذیری هایی مانند LYSO یا BGO که معمولا برای خروجی نور بالا و زمان پاسخ سریع استفاده می شوند، همچنین نقش های حیاتی در حفظ عملکرد آشکارساز در طول زمان ایفا می کنند.

محاسبه بهره وری آشکارساز

کارایی تشخیص بستگی به خواص علمیntillator و هندسه آشکارساز دارد. فرمول اساسی برای کارایی ( ⁇ ) این است:

[[ویرایش] [۱] [۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱۰]] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۳] [۱] [۱۰] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [[[[[[[[[[۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۱] [۳] [۱] [۱] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۱] [۱] [۱] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳

جایی که μ ضریب کاهش خطی مواد علمینتیلاکتور است و x ضخامت آشکارساز است.افزایش x کارایی را بهبود می بخشد اما ممکن است بر وضوح فضایی تأثیر بگذارد.

استراتژی های بهینه سازی

بهینه سازی طراحی آشکارساز شامل متعادل کردن حساسیت، رزولوشن و دوام تکنیک ها شامل استفاده از مقیاس پذیری های چند لایه، افزایش جمع آوری نور با پوشش های منعکس کننده، و ادغام الکترونیک پیشرفته برای پردازش سیگنال است.