一种伽玛探针及包括该伽玛探针的伽玛探测系统技术方案

技术编号:32468850 阅读:14 留言:0更新日期:2022-03-02 09:28
本申请公开了一种伽玛探针及包括该伽玛探针的伽玛探测系统,伽玛探针包括主伽玛探测结构、反符合探测结构和前端电子学线路。主伽玛探测结构用于探测伽玛射线,并获得伽玛射线的能量。反符合探测结构具有凹腔,凹腔中容纳有主伽玛探测结构,反符合探测结构用于探测侧方入射的伽玛射线。前端电子学线路与主伽玛探测结构和反符合探测结构分别连接,前端电子学线路用于当主伽玛探测结构有输出伽玛信号,反符合探测结构没有输出伽玛信号时,判定伽玛射线为正前方入射,将主伽玛探测结构获得的伽玛射线的能量转换成数字信号输出,实现电子准直。本申请的伽玛探针实现了电子准直,且准直效果更好,还解决了伽马放射源探针角度分辨较差、重量大的问题。重量大的问题。重量大的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种伽玛探针及包括该伽玛探针的伽玛探测系统


[0001]本申请涉及医疗器械领域,尤其涉及一种伽玛探针及包括该伽玛探针的伽玛探测系统。

技术介绍

[0002]相关技术中,传统屏蔽探针通过高Z值材料对本底伽马射线进行抑制。对侧向(垂直与探头屏蔽材料的侧壁)的伽马射线的屏蔽,是不足的;对后面的伽马射线的屏蔽,也是不足的。因屏蔽材料的使用,使得探测器不能很靠近放射源所在位置,限制了其总体探测灵敏度。通常位置分辨大于15mm,特别对于那些需要应用于较高能量的放射性核素,如131I,18F等,需要更厚更沉重的屏蔽材料制作准直器。而机械准直方法的角度分辨率(RA)和几何探测效率(εG)是成反比的。临床应用往往要求角度分辨率高、灵敏度高。但从物理上来说,提高角度分辨率,就要以牺牲灵敏度为代价;提高灵敏度,就要以牺牲角度分辨率为代价。因此最终的选择往往是分辨率和灵敏度的折中。

技术实现思路

[0003]本申请提供一种伽玛探针及包括该伽玛探针的伽玛探测系统,能够解决伽马放射源探针角度分辨较差、重量大的问题。
[0004]第一方面,本申请的实施例提供了一种伽玛探针,包括主伽玛探测结构、反符合探测结构和前端电子学线路。主伽玛探测结构用于探测伽玛射线,并获得伽玛射线的能量。反符合探测结构具有凹腔,凹腔中容置有主伽玛探测结构,反符合探测结构用于探测侧方入射的伽玛射线。前端电子学线路与主伽玛探测结构和反符合探测结构分别连接,前端电子学线路用于当主伽玛探测结构有输出伽玛信号,反符合探测结构没有输出伽玛信号时,判定伽玛射线为正前方入射,将主伽玛探测结构获得的伽玛射线的能量转换成数字信号输出,实现电子准直。
[0005]在其中一些实施例中,主伽玛探测结构包括伽玛探测器,伽玛探测器用于探测伽玛射线并转换成电信号输出,以及获得伽玛射线的能量。
[0006]在其中一些实施例中,反符合探测结构包括反符合探测器和光电转换器。反符合探测器用于探测侧方入射的伽玛射线并转换成可见光光子输出。光电转换器与反符合探测器连接,光电转换器用于将可见光光子转换成电信号输出。
[0007]在其中一些实施例中,前端电子学线路包括反符合电路、延时电路和模拟数字变换电路。反符合电路与主伽玛探测结构和反符合探测结构分别连接,反符合电路用于当主伽玛探测结构有输出伽玛信号,反符合探测结构没有输出伽玛信号时,判定伽玛射线为正前方入射,输出使能信号。延时电路与主伽玛探测结构连接,延时电路用于延时主伽玛探测结构的探测信号中的模拟信号。模拟数字变换电路与反符合电路和延时电路分别连接,模拟数字变换电路用于当收到使能信号时,将延时的主伽玛探测结构的模拟信号转换成数字信号输出。
[0008]在其中一些实施例中,前端电子学线路还包括放大电路和甄别电路。放大电路与主伽玛探测结构连接,放大电路用于放大主伽玛探测结构的探测信号。甄别电路与放大电路连接,并与反符合电路连接,甄别电路用于从放大的主伽玛探测结构的探测信号中筛选伽玛信号。
[0009]在其中一些实施例中,前端电子学线路还包括放大甄别电路,放大甄别电路与反符合探测结构连接,并与反符合电路连接,放大甄别电路用于放大反符合探测结构的探测信号,并从放大的反符合探测结构的探测信号中筛选伽玛信号。
[0010]在其中一些实施例中,伽玛探针还包括符合探测结构,符合探测结构容置于凹腔中,并位于主伽玛探测结构的前方,符合探测结构用于探测正前方入射的伽玛射线。其中,前端电子学线路与主伽玛探测结构、反符合探测结构和符合探测结构分别连接,前端电子学线路用于当主伽玛探测结构和符合探测结构均有输出伽玛信号,反符合探测结构没有输出伽玛信号时,判定伽玛射线为正前方入射,将伽玛射线的能量转换成数字信号输出,实现电子准直。
[0011]在其中一些实施例中,反符合电路与主伽玛探测结构、反符合探测结构和符合探测结构分别连接,反符合电路用于当主伽玛探测结构、符合探测结构均有输出伽玛信号,反符合探测结构没有输出伽玛信号时,判定伽玛射线为正前方入射,输出使能信号。
[0012]在其中一些实施例中,前端电子学线路还包括符合放大甄别电路,符合放大甄别电路与符合探测结构连接,并与反符合电路连接,符合放大甄别电路用于用于放大符合探测结构的探测信号,并从放大的符合探测结构的探测信号中筛选伽玛信号。
[0013]第二方面,本申请的实施例提供了一种伽玛探测系统,包括上述任一实施例中的伽玛探针和主控制台。主控制台经连接线缆与伽玛探针的前端电子学线路连接,主控制台用于伽玛探测系统的供电和控制以及探测结果的显示和记录。
[0014]根据本申请的实施例提供的一种伽玛探针,包括主伽玛探测结构、反符合探测结构和前端电子学线路。主伽玛探测结构用于探测伽玛射线,并获得伽玛射线的能量。反符合探测结构具有凹腔,凹腔中容置有主伽玛探测结构,反符合探测结构用于探测侧方入射的伽玛射线。前端电子学线路与主伽玛探测结构和反符合探测结构分别连接,前端电子学线路用于当主伽玛探测结构有输出伽玛信号,反符合探测结构没有输出伽玛信号时,判定伽玛射线为正前方入射,将主伽玛探测结构获得的伽玛射线的能量转换成数字信号输出,实现电子准直。本申请的伽玛探针实现了电子准直,且准直效果更好,还解决了伽马放射源探针角度分辨较差、重量大的问题。
附图说明
[0015]为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0016]图1为本申请一种实施例中伽玛探测系统的结构示意图;
[0017]图2为本申请一种实施例中伽玛探测系统的原理示意图;
[0018]图3为本申请另一种实施例中伽玛探测系统的结构示意图;
[0019]图4为本申请另一种实施例中伽玛探测系统的原理示意图。
[0020]具部实施方式
[0021]为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具部实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0022]参阅图1

2,本申请的实施例提供了一种伽玛探针10,包括主伽玛探测结构11、反符合探测结构12和前端电子学线路13。
[0023]主伽玛探测结构11用于探测伽玛射线,并获得伽玛射线的能量。需要注意的是,伽玛射线不一定是来自于正前方的,也可能来自其他方向。
[0024]主伽玛探测结构11可以包括伽玛探测器,伽玛探测器用于探测伽玛射线并转换成电信号输出,以及获得伽玛射线的能量。伽玛探测器可以选用高密度高原子序数的探测器,可以选用碲锌镉(CZT)探测器。
[0025]反符合探测结构12具有凹腔,凹腔中容置有主伽玛探测结构11,反符合探测结构12用于探测侧方入射的伽玛射线。
[0026]反符合探测本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种伽玛探针,其特征在于,包括:主伽玛探测结构,用于探测伽玛射线,并获得所述伽玛射线的能量;反符合探测结构,具有凹腔,所述凹腔中容置有所述主伽玛探测结构,所述反符合探测结构用于探测侧方入射的所述伽玛射线;和前端电子学线路,与所述主伽玛探测结构和所述反符合探测结构分别连接,所述前端电子学线路用于当所述主伽玛探测结构有输出伽玛信号,所述反符合探测结构没有输出所述伽玛信号时,判定所述伽玛射线为正前方入射,将所述主伽玛探测结构获得的所述伽玛射线的能量转换成数字信号输出,实现电子准直。2.如权利要求1所述的伽玛探针,其特征在于,所述主伽玛探测结构包括伽玛探测器,所述伽玛探测器用于探测伽玛射线并转换成电信号输出,以及获得所述伽玛射线的能量。3.如权利要求1所述的伽玛探针,其特征在于,所述反符合探测结构包括:反符合探测器,用于探测侧方入射的所述伽玛射线并转换成可见光光子输出;和光电转换器,与所述反符合探测器连接,所述光电转换器用于将所述可见光光子转换成电信号输出。4.如权利要求1所述的伽玛探针,其特征在于,所述前端电子学线路包括:反符合电路,与所述主伽玛探测结构和所述反符合探测结构分别连接,所述反符合电路用于当所述主伽玛探测结构有输出伽玛信号,所述反符合探测结构没有输出所述伽玛信号时,判定所述伽玛射线为正前方入射,输出使能信号;延时电路,与所述主伽玛探测结构连接,所述延时电路用于延时所述主伽玛探测结构的探测信号中的模拟信号;模拟数字变换电路,与所述反符合电路和所述延时电路分别连接,所述模拟数字变换电路用于当收到所述使能信号时,将延时的所述主伽玛探测结构的所述模拟信号转换成所述数字信号输出。5.如权利要求4所述的伽玛探针,其特征在于,所述前端电子学线路还包括:放大电路,与所述主伽玛探测结构连接,所述放大电路用于放大所述主伽玛探测结构的探测信号;和甄别电路,与所述放大电路连接,并与所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:李高峰
申请(专利权)人:北京格物时代科技发展有限公司
类型:新型
国别省市:

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