基于脉冲宽度的射线作用位置定位装置及定位方法制造方法及图纸

技术编号:35835861 阅读:34 留言:0更新日期:2022-12-03 14:06
本发明专利技术公开了一种基于脉冲宽度的射线作用位置定位方法,包括构建一基于脉冲宽度的射线作用位置定位装置,用于得到脉宽响应矩阵;在阵列式探测器的入射面建立坐标系,确定扫描点、扫描点的二维坐标、扫描路径;构建数据库,其数据样本为带扫描点二维坐标的脉宽响应矩阵的标签;训练网络模型;待测作用位置的γ射线定位。本发明专利技术利用脉冲信号宽度取代传统的脉冲信号幅度,获取高通道脉冲信号的宽度,而不是脉冲信号幅值,大大简化了电子学电路。采用卷积神经网络对射线与晶体作用位置进行定位,克服了从脉冲幅度到宽度转变过程中存在的非线性问题,同时克服了传统重心法的压缩效应,提高了探测器有效响应面积。提高了探测器有效响应面积。提高了探测器有效响应面积。

【技术实现步骤摘要】
基于脉冲宽度的射线作用位置定位装置及定位方法


[0001]本专利技术涉及一种定位装置及方法,尤其涉及一种基于脉冲宽度的射线作用位置定位装置及定位方法。

技术介绍

[0002]在γ辐射成像过程中,首先需要计算射线与探测器的作用位置,其定位方法对成像系统的复杂度和定位精度有十分重要的影响。当前,在γ辐射成像技术体系统中,最常用的方法是经典重心法及其变种,经典重心法也称Anger算法,该类方法通过重心法电路对阵列式探测器输出信号进行求和变换,从高通道降维到4路信号,通过四路信号幅度来来计算作用位置。
[0003]重心法计算过程中丢失了很多关于闪烁体内光场分布信息,导致此算法对靠近闪烁晶体边缘区域的空间分辨率较差,且难以校正;由于重心法受到压缩效应的影响较大,导致探测器的有效成像面积也较小。
[0004]近年来,随着数字芯片技术发展,并行多通道成像数据采集系统逐渐应用,这类采集系统通过获取各通道信号的脉冲幅度来获取阵列探测器内部光分布情况,然后采用重心法或其他数字计算方法来实现射线作用位置定位。这类方法需要获取高通道脉冲信号幅度,往往需本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于脉冲宽度的射线作用位置定位方法,其特征在于:包括以下步骤;(1)构建一基于脉冲宽度的射线作用位置定位装置,包括阵列式探测器,高通道脉冲信号变换单元、信号宽度数字化单元、归一化单元;所述阵列式探测器用于将入射的γ射线转换为脉冲信号阵列;所述高通道脉冲信号变换单元用于将脉冲信号阵列同步、实时、并行地转换为矩形脉冲信号阵列;所述信号宽度数字化单元用于对矩形脉冲信号阵列中各矩形脉冲信号进行时间数字转换,得到数字化脉宽矩阵;所述归一化单元用于对数字化脉宽矩阵进行归一化处理,得到脉宽响应矩阵;(2)根据阵列式探测器尺寸,在阵列式探测器的入射面建立坐标系,确定扫描点、扫描点的二维坐标、扫描路径;(3)构建数据库,包括步骤(31)

(32);(31)获取一个扫描点的数据样本;γ射线垂直照射一扫描点,被阵列式探测器吸收并转换为脉冲信号阵列,并依次经高通道脉冲信号变换单元、信号宽度数字化单元、归一化单元后,转换为脉宽响应矩阵,将该扫描点的二维坐标作为脉宽响应矩阵的标签,得到一数据样本;(32)按扫描路径逐点扫描,得到所有扫描点的数据样本,将所有数据样本构成数据库;(4)构建卷积神经网络,以数据样本为输入,其标签为输出训练该网络,得到训练好的网络模型;(5)定位;输入待测作用位置的γ射线至基于脉冲宽度的射线作用位置定位装置,输出其对应的脉宽响应矩阵,送...

【专利技术属性】
技术研发人员:王磊李浩炫卢位邹科峰杨月周英杰
申请(专利权)人:成都理工大学
类型:发明
国别省市:

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