Table of Contents
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.