DE102007051306B4 - Stray radiation collimator, radiation detector unit and tomography device - Google Patents

Stray radiation collimator, radiation detector unit and tomography device Download PDF

Info

Publication number
DE102007051306B4
DE102007051306B4 DE200710051306 DE102007051306A DE102007051306B4 DE 102007051306 B4 DE102007051306 B4 DE 102007051306B4 DE 200710051306 DE200710051306 DE 200710051306 DE 102007051306 A DE102007051306 A DE 102007051306A DE 102007051306 B4 DE102007051306 B4 DE 102007051306B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
radiation
scattered radiation
collimator
elements
stray
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE200710051306
Other languages
German (de)
Other versions
DE102007051306A1 (en
Inventor
Andreas Freund
Peter Kämmerer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens Healthcare GmbH
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Priority to DE200710051306 priority Critical patent/DE102007051306B4/en
Publication of DE102007051306A1 publication Critical patent/DE102007051306A1/en
Application granted granted Critical
Publication of DE102007051306B4 publication Critical patent/DE102007051306B4/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/29Measurement performed on radiation beams, e.g. position or section of the beam; Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2914Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2985In depth localisation, e.g. using positron emitters; Tomographic imaging (longitudinal and transverse section imaging; apparatus for radiation diagnosis sequentially in different planes, steroscopic radiation diagnosis)
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/06Diaphragms
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21KTECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
    • G21K1/00Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating
    • G21K1/02Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating using diaphragms, collimators
    • G21K1/025Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating using diaphragms, collimators using multiple collimators, e.g. Bucky screens; other devices for eliminating undesired or dispersed radiation

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Streustrahlungskollimator (12) für Röntgen- oder Gammadetektoren, umfassend eine Halterung (14) für eine Vielzahl von Streustrahlungsabsorberelementen (15), wobei die Streustrahlungsabsorberelemente (15) in einer ersten (9) und einer dazu im Wesentlichen senkrechten zweiten Richtung (5) angeordnet sind, wobei die Halterung (14) in zweiter Richtung (5) zumindest ein erstes (18a) und ein dazu benachbartes zweites Segment (18b) mit jeweils mehreren Halteelementen (19) zum Haltern jeweils eines der Streustrahlungsabsorberelemente (15) umfasst, wobei die Halteelemente (19) derart angeordnet sind, dass in erster Richtung (9) Absorberflächen (27) zweier benachbarter Streustrahlungsabsorberelemente (15) des gleichen Segments (18) einander zugewandt sind und in zweiter Richtung (5) jeweils zwei Streustrahlungsabsorberelemente (15) verschiedener Segmente (18) im Wesentlichen äquiplanar hintereinander angeordnet sind.A scattered radiation collimator (12) for X-ray or gamma detectors, comprising a holder (14) for a plurality of scattered radiation absorber elements (15), wherein the scattered radiation absorber elements (15) are arranged in a first (9) and a second direction (5) substantially perpendicular thereto wherein the holder (14) comprises in the second direction (5) at least one first (18a) and a second segment (18b) adjacent thereto, each having a plurality of holding elements (19) for holding one of the scattered radiation absorber elements (15), wherein the holding elements (15) 19) are arranged such that in the first direction (9) absorber surfaces (27) of two adjacent Streustrahlungsabsorberelemente (15) of the same segment (18) facing each other and in the second direction (5) in each case two Streustrahlungsabsorberelemente (15) of different segments (18) are arranged substantially equi-planar in a row.

Figure 00000001
Figure 00000001

Description

Die Erfindung betrifft einen Streustrahlungskollimator, eine Strahlungsdetektoreinheit mit Streustrahlungskollimator sowie eine Tomografieeinrichtung, insbesondere eine Röntgen-Computertomografieeinrichtung.The The invention relates to a scattered radiation collimator, a radiation detector unit with scattered radiation collimator and a tomography device, in particular an X-ray computed tomography device.

Bei der Transmission von Röntgen- oder Gammastrahlung, im Folgenden auch kurz Strahlung genannt, durch ein mittels der Strahlung zu untersuchendes Objekt entsteht durch Wechselwirkung der Strahlung mit dem Objekt bekanntermaßen Streustrahlung. Bei Untersuchungen, z. B. bei der Röntgen-Computertomografie, ist diese Streustrahlung unerwünscht, da diese zu Artefakten in aus aufgenommenen Schwächungswerten rekonstruierten Bildern führt.at the transmission of X-ray or gamma radiation, also called radiation for short in the following an object to be examined by means of the radiation is formed by Interaction of the radiation with the object known to be scattered radiation. In investigations, for. B. in X-ray computed tomography is this scattered radiation undesirable, as these reconstructed into artifacts from recorded attenuation values Pictures leads.

Zur Unterdrückung dieser unerwünschten Streustrahlung kommen für Strahlungsdetektoren bei Transmissions-Tomografieeinrichtungen, wie z. B. Röntgen-Computertomografen, sog. Streustrahlungskollimatoren zum Einsatz, welche dem Strahlungsdetektor in Einfallsrichtung der Röntgenstrahlung vorgeschaltet sind. Bei Röntgen-Computertomografen mit einer Röntgenquelle und einem Strahlungsdetektor zur Erfassung von der Röntgenquelle erzeugter Röntgenstrahlung besteht ein derartiger Streustrahlungskollimator in der Regel aus einer Vielzahl von, vorzugsweise auf den Fokus der Röntgenquelle ausgerichteten, d. h. konfokalen, Streustrahlungsabsorberelementen. Die Streustrahlungsabsorberelemente können aus einem die Streustrahlung ausreichend stark absorbierenden Material, wie z. B. aus Metallen wie Blei, Wolfram und dgl., hergestellt sein, und sind in diesem Zusammenhang auch als Kollimatorbleche bekannt.to suppression this unwanted scattered radiation come for Radiation detectors in transmission tomography equipment, such as B. X-ray computed tomography, so-called stray radiation collimators which are used for the radiation detector in the direction of incidence of the X-radiation upstream. For X-ray CT scanners with an X-ray source and a radiation detector for detecting generated by the X-ray source X-rays As a rule, such a scattered radiation collimator is made a plurality of, preferably to the focus of the X-ray source aligned, d. H. confocal, scattered radiation absorber elements. The scattered radiation absorber elements can be sufficient for scattered radiation highly absorbent material, such as. From metals such as lead, Tungsten and the like, and are in this context Also known as Kollimatorbleche.

Da die Kollimatorbleche dem Strahlungsdetektor vorgeschaltet sind und in Einfallsrichtung der Strahlung einen von Null verschiedenen Absorptionsquerschnitt aufweisen, absorbieren diese auch einen Teil der nicht gestreuten Strahlung. D. h. die Kollimatorbleche schatten den Strahlungsdetektor ab. Um die Abschattung und damit verbundene Artefakte zumindest zu verringern sollten die Kollimatorbleche eine besonders gleichmäßige Dicke und hohe Planizität aufweisen. Die Dicke der Kollimatorbleche liegt bei der röntgen-computertomografisch medizinischen Bildgebung in der Größenordnung von 100 Mikrometern.There the Kollimatorbleche the radiation detector are connected upstream and in the direction of incidence of the radiation a non-zero absorption cross section These also absorb some of the non-scattered Radiation. Ie. the collimator sheets shadow the radiation detector from. To the shading and related artifacts at least To reduce the collimator plates should have a particularly uniform thickness and high planicity exhibit. The thickness of the collimator plates is by X-ray computed tomography medical imaging on the order of 100 microns.

Die Herausforderung bei der Herstellung derartig filigraner Kollimatorbleche liegt darin, bei kleinstmöglicher Dickentoleranz, hoher Planizität gleichzeitig eine hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten. Hohe Dickentoleranzen, geringe Planizität und/oder geringe mechanische Stabilität erhöhen, wie bereits erwähnt, die Wahrscheinlichkeit abschattungsbedingter Artefakte. Diese Herausforderung gewichtet umso mehr, als bei Röntgen-Computertomografieeinrichtungen, bei kreis- oder spiralförmiger Abtastung des Objekts nicht unerhebliche Beschleunigungskräfte auf die Kollimatorbleche wirken. Die gestellten Anforderungen an die Kollimatorbleche bedingen einen hohen Herstellungsaufwand und damit einhergehend vergleichsweise hohe Herstellungskosten.The Challenge in the production of such filigree Kollimatorbleche lies in it, with the smallest possible Thickness tolerance, high planicity at the same time a high mechanical stability to ensure. High thickness tolerances, low planicity and / or low mechanical stability raise, like already mentioned, the probability of shading artifacts. This challenge weighted even more so than in X-ray computer tomography facilities, at circle or spiral Scanning the object considerable acceleration forces the collimator plates act. The requirements of the Kollimatorbleche require a high production cost and associated comparatively high production costs.

Zwar ist es bei sog. Kacheldetektoren, bei welchen Detektormodule kachelartig bzw. matrixartig nebeneinander angeordnet sind, zur Vermeidung von Stabilitätsproblemen überlanger Streustrahlungsabsorberelemente bekannt, jedes Kachel-Detektormodul mit einem separaten Streustrahlungskollimatormodul zu versehen. Jedoch erfordert dieser Aufbau einen vergleichsweise hohen Positionieraufwand, da jede Streustrahlungseinheit separat zum jeweiligen Detektormodul und anschließend die Detektormodule zueinander positioniert werden müssen.Though it is in so-called tile detectors, in which detector modules tiled or arranged in a matrix next to each other, to avoid stability problems overlong Stray radiation absorber elements known, each tile detector module with to provide a separate stray radiation collimator module. however this structure requires a comparatively high positioning effort, since each scattered radiation unit is separate from the respective detector module and subsequently the detector modules must be positioned to each other.

Kacheldetektoren mit Streustrahlungskollimatormodulen, welche den Detektormodulen vorgeschaltet sind, sind beispielsweise aus der DE 10 2004 049 917 A1 und der US 2006/0011852 A1 bekannt.Cache detectors with stray radiation collimator modules which are connected upstream of the detector modules are known, for example, from US Pat DE 10 2004 049 917 A1 and the US 2006/0011852 A1 known.

Ausgehend davon ist es eine Aufgabe der Erfindung die Nachteile nach dem Stand der Technik zu beseitigen. Es soll insbesondere ein Streustrahlungskollimator mit mechanisch be sonders stabilen Streustrahlungsabsorberelementen bereitgestellt werden, und welcher besonders einfach und kostengünstig herstellbar ist, und in einfacher Weise auf einem Strahlungsdetektor positioniert werden kann. Ein weiteres Ziel besteht in der Bereitstellung einer Strahlungsdetektoreinheit und einer Tomografieeinrichtung, welche die gestellte Aufgabe implizit lösen.outgoing It is an object of the invention, the disadvantages of the prior art to eliminate the technology. In particular, it is intended to be a stray radiation collimator with mechanically particularly stable scattered radiation absorber elements be provided, and which particularly simple and inexpensive to produce is, and easily positioned on a radiation detector can be. Another object is to provide a radiation detector unit and a tomography device implicitly fulfilling the stated task to solve.

Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale der Ansprüche 1, 7 und 9. Ausgestaltungen ergeben sich in Kombination mit weiteren Merkmalen der Ansprüche 2 bis 6 und 8.These Task is solved by the features of the claims 1, 7 and 9. Embodiments result in combination with others Features of the claims 2 to 6 and 8.

Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft einen Streustrahlungskollimator für Röntgen- oder Gammadetektoren. Der erfindungsgemäße Streustrahlungskollimator umfasst eine Halterung für eine Vielzahl von Streustrahlungsabsorberelementen. Die Streustrahlungsabsorberelemente können im Grunde aus einem beliebigen Material oder einer beliebigen Materialzusammensetzung hergestellt sein, welches/welche geeignet ist, Röntgen- bzw. Gamma-Streustrahlung bei gegebener Dicke der Streustrahlungsabsorberelemente, zumindest derart zu absorbieren, dass streustrahlungsbedingte Artefakte weitgehend vermieden werden können. Röntgen- oder Gammastrahlung wird im Folgenden, sofern keine explizite Differenzierung erfolgt, auch kurz mit Strahlung bezeichnet.A first aspect of the invention relates to a scattered radiation collimator for X-ray or gamma detectors. The scattered radiation collimator according to the invention comprises a holder for a plurality of scattered radiation absorber elements. The scattered radiation absorber elements may in principle be made of any material or material composition suitable for absorbing X-ray or gamma scattering radiation at a given thickness of the scattering radiation absorber elements, at least in such a way that stray radiation-induced artifacts can be largely avoided. X-ray or gamma radiation is also briefly mentioned below, unless explicitly differentiated Called radiation.

Im Falle der medizinischen Bildgebung sollten die Streustrahlungsabsorberelemente zumindest ein derartiges Absorptionsvermögen aufweisen, dass diagnostische Bildqualitäten nicht über Maß beeinträchtigt werden. Das bedeutet im vorliegenden Zusammenhang, dass streustrahlungsbedingte Artefakte zumindest derart unterdrückt werden können, dass diese den diagnostischen Aussagegehalt eines rekonstruierten tomografischen Bilds oder einer tomografischen Darstellung nicht maßgeblich schmälern.in the In the case of medical imaging, the stray radiation absorber elements should be used have at least one such absorption capacity that diagnostic image quality no over Measure be affected. In the present context, this means that scattered radiation Artifacts can at least be suppressed such that these the diagnostic meaning of a reconstructed tomographic Image or a tomographic representation is not relevant diminish.

Als Materialien und Materialzusammensetzungen für die Streustrahlungsabsorberelemente seien beispielhaft, und ohne Ein schränkung der Allgemeinheit erwähnt, Metalle, wie z. B. Wolfram, mit metallischen – oder allgemein mit strahlungsabsorbierenden – Partikeln gefüllte Trägermaterialien, usw.When Materials and material compositions for the scattered radiation absorber elements are by way of example and without limitation mentioned to the general public, Metals, such as As tungsten, with metallic - or generally with radiation-absorbing - particles filled Support materials etc.

Die Streustrahlungsabsorberelemente sind beim Streustrahlungskollimator der vorliegenden Erfindung in einer ersten und einer dazu im Wesentlichen senkrechten zweiten Richtung angeordnet. Dabei umfasst die Halterung in zweiter Richtung zumindest ein erstes und ein dazu benachbartes zweites Segment. Das erste und zweite Segment weisen jeweils mehrere Halteelemente zum Haltern jeweils eines der Streustrahlungsabsorberelemente auf.The Stray radiation absorber elements are in the stray radiation collimator of the present invention in a first and one substantially vertical second direction. The holder includes in the second direction at least a first and an adjacent thereto second segment. The first and second segments each have several Holding elements for holding in each case one of the scattered radiation absorber elements on.

Die Halteelemente sind derart angeordnet sind, dass in erster Richtung Absorberflächen zweier benachbarter Streustrahlungsabsorberelemente des gleichen Segments einander zugewandt sind und in zweiter Richtung jeweils zwei Streustrahlungsabsorberelemente benachbarter, verschiedener Segmente im Wesentlichen äquiplanar hintereinander angeordnet sind. Einander zugewandt schließt mit ein, dass die Streustrahlungsabsorberelemente im Wesentlichen parallel und/oder konfokal auf einen Fokus einer Strahlungsquelle ausgerichtet sind.The Retaining elements are arranged such that in the first direction absorber surfaces two adjacent scattered radiation absorber elements of the same Segments are facing each other and in the second direction respectively two scattered radiation absorber elements of adjacent, different Segments essentially equi-planar arranged one behind the other. Facing each other, in that the stray radiation absorber elements are substantially parallel and / or confocal aligned to a focus of a radiation source are.

Im Vergleich zu einem Streustrahlungskollimator mit einer nicht segmentierten Halterung können bei dem erfindungsgemäßen Streustrahlungskollimator unter der Voraussetzung gleicher Länge der Halterung in zweiter Richtung mehrere, zumindest jedoch zwei, Streustrahlungsabsorberelemente äquiplanar in deren Längsrichtung hintereinander angeordnet werden. Das bedeutet, dass die Länge der Streustrahlungsabsorberelemente in zweiter Richtung kürzer gewählt werden kann. Kürzere Streustrahlungsabsorberelemente können für die im vorliegenden technischen Zusammenhang erforderlichen Dickentoleranzen und erforderliche Planizität und Stabilität mit erheblich geringerem Herstellungsaufwand gefertigt werden. Ferner sind filigrane Strukturen, wie die Streustrahlungsabsorberelemente, mit abnehmender Länge weniger anfällig gegen äußere mechanische Einwirkungen, wie Beschleunigungskräfte, Unwuchten oder Schwingungen. Das bedeutet, dass einhergehend mit der einfacheren Herstellung, und damit verbundenen geringeren Herstellungskosten, eine den jeweiligen Anforderungen gerecht werdende, besonders hohe mechanische Stabilität erreicht werden kann.in the Comparison to a stray radiation collimator with a non-segmented Bracket can in the scattered radiation collimator according to the invention provided the same length of the holder in the second Direction several, but at least two, scattered radiation absorber elements equi-planar in the longitudinal direction be arranged one behind the other. This means that the length of the stray radiation absorber elements shorter in the second direction chosen can be. shorter Streustrahlungsabsorberelemente can for the present in the technical Associated required thickness tolerances and required planicity and stability with significant be manufactured less expensive production. Furthermore, filigree Structures, such as the stray radiation absorber elements, with decreasing Less length susceptible against external mechanical Actions such as acceleration forces, imbalances or vibrations. This means that, along with the simpler manufacturing, and associated lower production costs, one the respective Meets requirements, particularly high mechanical stability can be.

Die erfindungsgemäß segmentierte Halterung eignet sich insbesondere für Strahlungsdetektoren, bei welchen mehrere in zweiter Richtung hintereinander gelegene Detektormodule angeordnet sind. Es können trotz der in diesem Falle vergleichsweise großen zu überspannenden Länge Abschattungseffekte vermieden. Mehrere hintereinander gelegene Detektormodule kommen beispielsweise bei modernen Röntgen-Computertomografieeinrichtungen vor, deren Strahlungsdetektor/en mehrere in zwei Dimensionen kachel- bzw. matrixartig angeordnete Detektormodule umfasst/en.The segmented according to the invention Holder is particularly suitable for radiation detectors, in which several in the second direction one behind the other detector modules are arranged. It can despite the in this case comparatively large to be spanned length shading effects avoided. Several detector modules located one behind the other come For example, in modern X-ray computer tomography facilities whose radiation detector (s) are tiling several in two dimensions or matrix-like detector modules comprises / s.

Bei Röntgen-Computertomografieeinrichtungen wird ein Untersuchungsobjekt in der Regel kreis- oder spiralförmig abgetastet, wobei sich Röntgenröhre und Strahlungsdetektoreinheit um eine Systemachse drehen. Die Richtung der Systemachse wird allgemein als z-Richtung bezeichnet, während die Richtung azimutal zur Systemachse als phi-Richtung (ϕ-Richtung) bezeichnet wird. Die vorgenannten Strahlungsdetektoreinheiten weisen also in phi- und in z-Richtung jeweils mehrere nebeneinander angeordnete Detektormodule auf. Wird – ohne Einschränkung der Allgemeinheit – die erste Richtung mit der phi-Richtung und die zweite Richtung mit der z-Richtung identifiziert, so kann der Streustrahlungskollimator gemäß der Erfindung mehrere Detektormodule in z-Richtung brückenartig überspannen. Dabei kann durch die Segmentierung der Halterung in z-Richtung die Länge der einzelnen Streustrahlungsabsorberelemente deutlich verkürzt werden, was – verglichen mit einem Streustrahlungskollimator ohne Segmentierung – einen erheblichen Stabilitätsgewinn mit sich bringt.at X-ray computer tomography equipment if an examination object is usually scanned in a circle or in a spiral, being X-ray tube and Turn the radiation detector unit around a system axis. The direction The system axis is commonly referred to as the z direction, while the direction azimuthal to the system axis as phi direction (φ direction) referred to as. The aforementioned radiation detector units have So in phi and in the z-direction in each case several juxtaposed Detector modules on. Will - without restriction the general public - the first direction with the phi direction and the second direction with identifies the z-direction, then the scattered radiation collimator according to the invention span several detector modules in the z-direction like a bridge. It can by the segmentation of the bracket in z-direction the length of individual scattered radiation absorber elements are significantly shortened, what - compared with a stray radiation collimator without segmentation - one considerable stability gain brings with it.

Gegenüber den eingangs genannten Kachelkollimatoren, welche für jede Detektormodul-Kachel ein separates Streustrah lungskollimatormodul aufweisen, entfällt bei Verwendung des erfindungsgemäßen Streustrahlungskollimators das Erfordernis der jeweils separaten, paarweisen Ausrichtung und Positionierung von Detektormodul und Streustrahlungskollimatormodul. Stattdessen kann der erfindungsgemäße Streustrahlungskollimator in einem einzigen Positionierschritt mehrere in zweiter Richtung hintereinander gelegene Detektormodule brückenartig überspannend positioniert werden. Das Verringert die Anzahl der Positionierschritte und vereinfacht damit insgesamt die Positionierung des Streustrahlungskollimators bezüglich der Detektormodule. Letzteres kann im Übrigen auch zu einer nicht unerheblichen Verringerung der Herstellungskosten für die Strahlungsdetektoreinheit beitragen.Compared to the above-mentioned tile collimators, which have a separate scattering radiation compensation module for each detector module tile, eliminating the need for each separate, pairwise alignment and positioning of the detector module and scattered radiation collimator module when using the scattered radiation collimator. Instead, the scattered radiation collimator according to the invention can be positioned bridging over a plurality of detector modules arranged one behind the other in a single positioning step in a bridge-like manner. This reduces the number of positioning steps and thus overall simplifies the positioning of the scattered radiation collimator with respect to the detector modules. Incidentally, the latter can also lead to a not insignificant reduction in production costs for the radiation detector unit.

Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine Strahlungsdetektoreinheit für Röntgen- oder Gammastrahlung, umfassend zumindest eine Detektormodulreihe mit mehreren zumindest in einer Reihe zueinander benachbart angeordneten Detektormodulen und einen in Strahlungseinfallsrichtung der Detektormodulreihe vorgeschalteten, die Detektormodulreihe in zweiter Richtung brückenartig überspannenden erfindungsgemäßen Streustrahlungskollimator. Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft eine Tomografieeinrichtung, insbesondere eine Röntgen-Computertomografieeinrichtung, umfassend eine erfindungsgemäße Strahlungsdetektoreinheit. Aus den Ausführungen zum erfindungsgemäßen Streustrahlungskollimator geht hervor, dass die zu Grunde liegende Aufgabe auch durch die Gegenstände nach dem zweiten und dritten Aspekt der Erfindung gelöst wird. Weitere Vorteile und vorteilhafte Wirkungen des zweiten und dritten Aspekts der Erfindung ergeben sich aus den Ausführungen zum ersten Aspekt der Erfindung.One Second aspect of the invention relates to a radiation detector unit for X-ray or Gamma radiation, comprising at least one detector module row with several arranged adjacent to each other at least in a row Detector modules and in the radiation incident direction of the detector module row upstream, the detector module row in the second direction bridging over scattered radiation collimator according to the invention. A third aspect of the invention relates to a tomography device, in particular an X-ray computed tomography device, comprising a radiation detector unit according to the invention. Out the explanations to the scattered radiation collimator according to the invention It emerges that the underlying task is also objects is achieved according to the second and third aspect of the invention. Further advantages and advantageous effects of the second and third Aspect of the invention will become apparent from the comments on the first aspect of Invention.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung und deren Vorteile und vorteilhafte Wirkungen anhand von Figuren näher erläutert. Es zeigen:following Be exemplary embodiments of Invention and its advantages and advantageous effects based on Figures closer explained. Show it:

1 eine Tomografieeinrichtung, konkret eine Röntgen-Computertomografieeinrichtung nach dem dritten As pekt der Erfindung mit einer Röntgendetektoreinheit nach dem zweiten Aspekt der Erfindung; 1 a tomography device, specifically an X-ray computed tomography device according to the third aspect of the invention with an X-ray detector unit according to the second aspect of the invention;

2 eine Schnittansicht eines Abschnitts der Röntgendetektoreinheit nach dem zweiten Aspekt der Erfindung; 2 a sectional view of a portion of the X-ray detector unit according to the second aspect of the invention;

3 eine explosionsartige perspektivische Ansicht eines Streustrahlungskollimators nach dem ersten Aspekt der Erfindung; und 3 an exploded perspective view of a Streustrahlungskollimators according to the first aspect of the invention; and

4 eine perspektivische Ansicht des Streustrahlungskollimators der 3. 4 a perspective view of the scattered radiation collimator of 3 ,

In den Figuren sind gleiche oder funktionsgleiche Elemente durchwegs mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet. Die Darstellungen in den Figuren sind schematisch und nicht zwingend maßstabsgetreu, wobei Maßstäbe zwischen den Figuren variieren können. Auf die Röntgen-Computertomografieeinrichtung und die Strahlungsdetektoreinheit wird im Folgenden und ohne Einschränkung der Allgemeinheit nur insoweit eingegangen als es zum Verständnis der Erfindung als erforderlich erachtet wird.In the figures are the same or functionally identical elements throughout denoted by the same reference numerals. The representations in the Figures are schematic and not necessarily to scale, with scales between can vary the figures. On the X-ray computer tomography device and the radiation detector unit is hereinafter and without limitation Generality only insofar received as to the understanding of Invention is considered necessary.

1 zeigt eine Röntgen-Computertomografieeinrichtung 1, umfassend einen Patientenlagerungstisch 2 zur Lagerung eines zu untersuchenden Patienten 3. Die Röntgen-Computertomografieeinrichtung 1 umfasst ferner eine Gantry 4, mit einem um eine Systemachse 5 drehbar gelagerten Röhren-Detektor-System. Das Röhren-Detektor-System wiederum umfasst eine Röntgenröhre 6 und eine dieser gegenüber liegend angeordnete Röntgendetektoreinheit 7. Im Betrieb geht von der Röntgenröhre 6 Röntgenstrahlung 8 in Richtung der Röntgendetektoreinheit 7 aus, und wird mittels dieser erfasst. 1 shows an X-ray computed tomography device 1 comprising a patient table 2 for storage of a patient to be examined 3 , The X-ray computed tomography device 1 also includes a gantry 4 , with one around a system axis 5 rotatably mounted tube-detector system. The tube-detector system in turn comprises an X-ray tube 6 and one of these oppositely disposed X-ray detector unit 7 , In operation goes from the X-ray tube 6 X-rays 8th in the direction of the X-ray detector unit 7 from, and is detected by means of this.

Die Röntgendetektoreinheit 7 weist in Richtung der Systemachse 5, und in einer zur Systemachse 5 azimutalen Richtung 9 jeweils mehrere nebeneinander angeordnete Detektormodule 10 auf. Die Anordnung der Detektormodule wird in Zusammensicht der 1 bis 3 deutlich, wobei in 1 lediglich die Anordnung in azimutaler Richtung 9 und in 2 die Anordnung in Richtung der Systemachse 5 gezeigt sind. Aus 3 ist die zweidimensionale, kachelartige bzw. matrixartige Anordnung ersichtlich. Die kachelartige Anordnung in beiden Dimensionen kann im Wesentlichen beliebig fortgesetzt werden.The X-ray detector unit 7 points in the direction of the system axis 5 , and in one to the system axis 5 azimuthal direction 9 in each case a plurality of juxtaposed detector modules 10 on. The arrangement of the detector modules is in conjunction with the 1 to 3 clearly, with in 1 only the arrangement in the azimuthal direction 9 and in 2 the arrangement in the direction of the system axis 5 are shown. Out 3 is the two-dimensional, tiled or matrix-like arrangement visible. The tile-like arrangement in both dimensions can essentially be continued as desired.

Bei den Detektormodulen 10 kann es sich insbesondere um Direktwandlermodule handeln, bei welchen die Röntgenstrahlung 8 unmittelbar, d. h. in einem einstufigen Wechselwirkungsprozess, in elektrische Ladungsträger gewandelt wird, oder um Szintillationswandlermodule, bei welchen die Röntgenstrahlung 8 in Licht und dieses wiederum in elektrische Signale gewandelt wird. Auf der Grundlage der elektrischen Signale kann beispielsweise ein tomografisches Bild, z. B. ein Schnittbild, eines jeweils untersuchten Abschnitts des Körpers des Patienten 3 ermittelt werden.At the detector modules 10 In particular, these can be direct converter modules, in which the X-ray radiation 8th directly, ie in a single-stage interaction process, is converted into electrical charge carriers, or scintillation converter modules, in which the X-ray radiation 8th in light and this in turn is converted into electrical signals. On the basis of the electrical signals, for example, a tomographic image, for. For example, a sectional view of each examined portion of the body of the patient 3 be determined.

Beim Durchtritt der Röntgenstrahlung 8 durch den Körper des Patienten 3 entsteht, wie weiter oben erläutert, Streustrahlung 11. Es versteht sich, dass die im Weiteren lediglich bezüglich der azimutalen Richtung 9 getroffenen Aussagen in analoger Weise auch für Streustrahlung oder Streustrahlungsanteile in Richtung der Systemachse 5 gelten. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass für die Einschränkung auf Streustrahlung 11 oder Streustrahlungsanteile in azimutaler Richtung 9 die in Anspruch 1 genannte erste Richtung mit der azimutalen Richtung 9 und die in Anspruch 1 genannte zweite Richtung mit der Richtung der Systemachse 5 zusammenfallen.When passing the X-ray radiation 8th through the body of the patient 3 arises, as explained above, scattered radiation 11 , It is understood that the hereinafter only with respect to the azimuthal direction 9 taken statements in an analogous manner for scattered radiation or scattered radiation components in the direction of the system axis 5 be valid. In this regard, it is noted that for the limitation to scattered radiation 11 or scattered radiation components in the azimuthal direction 9 the first direction in the azimuthal direction mentioned in claim 1 9 and the second direction referred to in claim 1 with the direction of the system axis 5 coincide.

Zur Unterdrückung der Streustrahlung 11, welche in den tomografischen Bildern zu Artefakten führt, weist die Röntgendetektoreinheit 7 mehrere, dieser in Einfallsrichtung der Röntgenstrahlung 8 vorgeschaltete Streustrahlungskollimatoren 12 nach dem ersten Aspekt der Erfindung auf. In 3 ist der Übersichtlichkeit halber lediglich ein solcher Streustrahlungskollimator 12 dargestellt.For suppression of stray radiation 11 , which leads to artifacts in the tomographic images, has the X-ray detector unit 7 several, this in the direction of incidence of X-rays 8th upstream stray radiation collimators 12 according to the first aspect of the invention. In 3 For the sake of clarity, only such a scattered radiation collimator is shown 12 shown.

Im konkreten Ausführungsbeispiel ist – ohne Beschränkung der Allgemeinheit – für jede, in Richtung der Systemachse 5 verlaufende Detektormodulreihe 13 ein Streustrahlungskollimator 12 vorgesehen.In the specific embodiment is - without limiting the generality - for each, in the direction of the system axis 5 extending detector module row 13 a stray radiation collimator 12 intended.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die folgenden Ausführungen – zumindest analog – auch dann gelten, wenn eine Detektormodulreihe in azimutaler Richtung 9 betrachtet wird, und selbst dann, wenn Detektormodulreihen 13 in azimutaler Richtung 9 und in Richtung der Systemachse 5 betrachtet werden.It is expressly pointed out that the following statements - at least analogously - also apply if a detector module row in the azimuthal direction 9 and even if detector module rows 13 in azimuthal direction 9 and in the direction of the system axis 5 to be viewed as.

3 zeigt eine teil-explosionsartige perspektivische Ansicht eines Streustrahlungskollimators 12 im Detail. 4 zeigt den Streustrahlungskollimator 12 der 3 im zusammengebauten Zustand in perspektivischer Ansicht. Der Streustrahlungskollimator 12 umfasst eine Halterung 14 für eine Vielzahl von Streustrahlungsabsorberelementen 15. Die Streustrahlungsabsorberelemente 15 sind in azimutaler Richtung 9 und in Richtung der Systemachse 5 angeordnet. Das bedeutet für das vorliegende Ausführungsbeispiel im Wortlaut der Ansprüche, dass die Streustrahlungsabsorberelemente 15 in erster Richtung und in (zur ersten Richtung im Wesentlichen senkrecht verlaufender) zweiter Richtung angeordnet sind. 3 shows a partial-exploded perspective view of a stray radiation collimator 12 in detail. 4 shows the scattered radiation collimator 12 of the 3 in assembled condition in perspective view. The scattered radiation collimator 12 includes a bracket 14 for a variety of stray radiation absorber elements 15 , The scattered radiation absorber elements 15 are in azimuthal direction 9 and in the direction of the system axis 5 arranged. This means for the present embodiment in the wording of the claims that the scattered radiation absorber elements 15 are arranged in the first direction and in (to the first direction substantially perpendicular) second direction.

Die Halterung 14 ist zweistückig ausgebildet und umfasst einen eine Detektormodulreihe 13 brückenartig überspannenden Grundkörper 16 und einen damit verbindbaren Deckkörper 17. Abweichend davon kann die Halterung 14 auch einstückig ausgebildet oder aus mehr als zwei Elementen zusammengesetzt sein. Die Halterung 14 fasst in Richtung der Systemachse 5 drei Segmente 18. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Segmente 18 von den Darstellungen in den Figuren je nach Bedarf und Gegebenheiten, abweichen kann. Zumindest weist die Halterung 14 jedoch ein erstes 18a und in Richtung der Systemachse 5 benachbartes zweites Segment 18b auf, wobei das erste 18a und das dazu benachbarte zweite Segment 18b ledig lich beispielhaft ausgewählt und bezeichnet sind. Den folgenden Ausführungen könnten ohne weiteres auch zwei andere benachbarte Segmente 18 zu Grunde gelegt werden.The holder 14 is formed in two pieces and includes a detector module row 13 bridge-like spanning body 16 and a cover body connectable thereto 17 , Deviating from it, the holder 14 also integrally formed or composed of more than two elements. The holder 14 sums in the direction of the system axis 5 three segments 18 , It should be noted that the number of segments 18 may differ from the representations in the figures according to needs and circumstances. At least, the bracket points 14 but a first 18a and in the direction of the system axis 5 adjacent second segment 18b on, with the first 18a and the adjacent second segment 18b only Lich exemplary selected and designated. The following versions could easily also two other adjacent segments 18 be based on.

Jedes Segment 18, insbesondere das erste 18a und das zweite Segment 18b, umfasst jeweils mehrere Halteelemente 19 zum Haltern jeweils eines der Streustrahlungsabsorberelemente 15. Ein Halteelement 19 umfasst im vorliegenden Ausführungsbeispiel drei im oder am Grundkörper 16 ausgebildete Abschnitte und einen im oder am Deckkörper 17 ausgebildeten Abschnitt, wobei die konkrete Anzahl der jeweils gezeigten Abschnitte nicht als einschränkend zu sehen ist. Die Abschnitte sollten lediglich zumindest derart vorgesehen sein, dass ein sicherer und positionsstabiler Halt der Streustrahlungsabsorberelemente 15 sichergestellt werden kann. Die Abschnitte können in zwei Kategorien eingeteilt werden: längliche Ausnehmungen 20 und längliche Vertiefungen 21.Every segment 18 , especially the first 18a and the second segment 18b , Each comprises a plurality of holding elements 19 for holding each one of the scattered radiation absorber elements 15 , A holding element 19 in the present embodiment comprises three in or on the main body 16 trained sections and one in or on the cover body 17 formed portion, wherein the concrete number of sections shown each is not to be seen as limiting. The sections should only be provided at least in such a way that a secure and positionally stable hold of the scattered radiation absorber elements 15 can be ensured. The sections can be divided into two categories: oblong recesses 20 and elongated depressions 21 ,

Die Ausnehmungen 20 sind in einer Grundfläche 22 des Grundkörpers 16 und in einer der Grundfläche 22 gegenüber liegenden Deckfläche 23 des Deckkörpers 17 ausgebildet. In die Ausnehmungen 20 greifen im zusammengebauten Zustand des Streustrahlungskollimators 12 Laschen 24 ein. Die Laschen 24 springen an den der Grundfläche 22 und der Deckfläche 23 zugewandten Randseiten der Streustrahlungsabsorberelemente 15 vor.The recesses 20 are in a footprint 22 of the basic body 16 and in one of the footprint 22 opposite top surface 23 of the cover body 17 educated. In the recesses 20 grip in the assembled state of the scattered radiation collimator 12 tabs 24 one. The tabs 24 jump to the base 22 and the top surface 23 facing edge sides of the scattered radiation absorber elements 15 in front.

Das erste 18a und zweite Segment 18b sind gemäß den Figuren durch Erhebungen 25 voneinander abgegrenzt. Eine derartige Abgrenzung ist nicht zwingend, trägt jedoch zur Stabilität und zur verbesserten Positionsstabilität für die Streustrahlungsabsorberelemente 15 bei.The first 18a and second segment 18b are according to the figures by surveys 25 separated from each other. Such delineation is not mandatory, but contributes to stability and improved positional stability for the stray radiation absorber elements 15 at.

In den Erhebungen 25 sind die Vertiefungen 21 ausgebildet. Die Vertiefungen 21 sind derart ausgebildet und vorgesehen, dass darin Ränder 26 bzw. randseitliche Abschnitte oder weitere Laschen 24b der Streustrahlungsabsorberelemente 15 aufgenommen werden können.In the surveys 25 are the depressions 21 educated. The wells 21 are formed and provided such that edges therein 26 or marginal sections or other tabs 24b the scattered radiation absorber elements 15 can be included.

Ferner ist im konkreten Ausführungsbeispiel jedem Detektormodul 10 genau ein Segment 18 vorgeschaltet. Es liegt jedoch im Rahmen der Erfindung, wenn jedem Detektormodul 10 mehrere Segmente 18 vorgeschaltet sind, d. h. dass ein Detektormodul 10 in Richtung der Systemachse 5 beispielsweise auch von zwei oder mehreren Segmenten 18 überspannt werden kann. Es ist auch möglich, dass ein Segment zwei oder mehrere Detektormodule 10 überspannt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die durch Segmentierung erreichbare vorteilhaft kurze Spannweite der Streustrahlungsabsorberelemente 15 nicht eingebüßt wird. Die Anzahl der Segmente 18 pro Detektormodul 10 hängt im jeweiligen Anwendungsfall von der Größe bzw. der Länge der Detektormodule 10 in Richtung der Systemachse 5 und/oder in azimutaler Richtung 9 ab. Unabhängig von der jeweils gewählten Anzahl der Segmente 18 pro Detektormodul 10 sollten die Längen der Streustrahlungsabsorberelemente 15 in azimutaler Richtung 9 und/oder in Richtung der Systemachse 5 so gewählt sein, dass die Vorteile und vorteilhaften Wirkungen erreicht werden können. Insbesondere sollte im jeweiligen Anwendungsfall unter Einbeziehung möglicher externer Einwirkungen, wie z. B. Beschleunigungskräfte usw., sichergestellt sein, dass auch extern induzierte Abschattungsartefakte verringert oder vermieden werden können.Further, in the concrete embodiment, each detector module 10 exactly one segment 18 upstream. However, it is within the scope of the invention if each detector module 10 several segments 18 upstream, ie that a detector module 10 in the direction of the system axis 5 for example, of two or more segments 18 can be overstretched. It is also possible for a segment to have two or more detector modules 10 spans. Care should be taken that the achievable by segmentation advantageous short span of Streustrahlungsabsorberelemente 15 is not lost. The number of segments 18 per detector module 10 depends in each case of the size or the length of the detector modules 10 in the direction of the system axis 5 and / or in the azimuthal direction 9 from. Regardless of the selected number of segments 18 per detector module 10 should be the lengths of the stray radiation absorber elements 15 in azimuthal direction 9 and / or in the direction of the system axis 5 be chosen so that the advantages and beneficial effects can be achieved. In particular, should in each case of application involving possible external influences such. As acceleration forces, etc., to ensure that externally induced shading artifacts can be reduced or avoided.

Wie insbesondere aus 3 entnommen werden kann, sind die Halteelemente 19 derart angeordnet und ausgebildet, dass in azimutaler Richtung 9 Absorberflächen 27 zweier benachbarter Streustrahlungsabsorberelemente 15 des gleichen Segments 18 einander zugewandt sind, und dass in Richtung der Systemachse 5 jeweils zwei Streustrahlungsabsorberelemente 15 der verschiedenen Segmente 18a und 18b im Wesentlichen äquiplanar hintereinander angeordnet sind. Je nach Anwendungsfall können die Absorberflächen 27 im Wesentlichen parallel oder konfokal, d. h. auf den Fokus z. B. der Röntgenröhre 6 ausgerichtet sein.As in particular from 3 withdrawn can be, are the holding elements 19 arranged and formed such that in the azimuthal direction 9 absorber surfaces 27 two adjacent Streustrahlungsabsorberelemente 15 of the same segment 18 face each other and that towards the system axis 5 in each case two scattered radiation absorber elements 15 of the different segments 18a and 18b are arranged substantially equi-planar in a row. Depending on the application, the absorber surfaces 27 essentially parallel or confocal, ie focus on the z. B. the X-ray tube 6 be aligned.

Die Form und Anzahl der Ausnehmungen 20, Vertiefungen 21, Laschen 24, 24b und/oder Erhebungen 25 können von der Darstellung in den Figuren, je nach Anwendung und Anforderungen an Stabilität, Positioniergenauigkeit und Festigkeit der Halterung 14 abweichen. Jedenfalls sollte sichergestellt sein, dass ein sicherer und stabiler Sitz und eine ausreichend genaue Positionierung der Streustrahlungsabsorberelemente 15 erreicht werden kann. An dieser Stelle sei erwähnt, dass ein instabiler Sitz und eine unzulängliche Positionierung der Streustrahlungsabsorberelemente 15 zu Abschattungsartefakten in den Bildern führen können. Die Abschattungsartefakte können mit der erfindungsgemäßen Segmentierung und den erfindungsgemäß ausgebildeten Halteelementen 14 zuverlässig vermieden werden, selbst wenn berücksichtigt wird, dass die Streustrahlungsabsorberelemente 15 lediglich eine Dicke in der Größenordnung von 100 μm aufweisen.The shape and number of recesses 20 , Wells 21 , Tabs 24 . 24b and / or surveys 25 may differ from the illustration in the figures, depending on the application and requirements for stability, positioning accuracy and strength of the holder 14 differ. In any case, it should be ensured that a secure and stable fit and a sufficiently accurate positioning of the scattered radiation absorber elements 15 can be achieved. At this point it should be mentioned that an unstable seat and inadequate positioning of the scattered radiation absorber elements 15 can lead to shading artifacts in the images. The shading artifacts can be combined with the segmentation according to the invention and the holding elements designed according to the invention 14 be reliably avoided, even if it is considered that the scattered radiation absorber elements 15 only have a thickness in the order of 100 microns.

Durch die segmentierte Ausbildung des Streustrahlungskollimators 12 bzw. der Halterung 14 kann erreicht werden, dass die Streustrahlungsabsorberelemente 15 besonders positionsstabil angeordnet werden können. Gegenüber bekannten Streustrahlungskollimatoren können an Stelle eines die gesamte Detektormodulreihe 13 in deren ganzer Länge überspannenden Streustrahlungsabsorberelements mehrere hintereinander angeordnete, also kürzere, Streustrahlungsabsorberelemente 15 verwendet werden. Kürzere Streustrahlungsabsorberelemente 15 weisen bei gleicher Dicke eine erhöhte Stabilität, insbesondere Biegestabilität, auf. Das ist insbesondere im Hinblick auf äußere Einwirkungen von Bedeutung, welche bei der Röntgen-Computertomografieeinrichtung 1 während einer kreis- oder spiralförmigen Abtastung des Körpers des Patienten 3 in Form von Beschleunigungskräften, insbesondere Fliehkräften, Unwuchten, Schwingungen und dgl. entstehen können. Durch die erhöhte Stabilität und den festen Halt der Streustrahlungsabsorberelemente 15 durch die Halterung 14 können Deformationen und Schwingungen der Streustrahlungsabsorberelemente 15 vermieden werden, wodurch wiederum extern induzierte Abschat tungseffekte und damit Artefakte in den Bildern vermieden werden können.Due to the segmented formation of the scattered radiation collimator 12 or the holder 14 can be achieved that the scattered radiation absorber elements 15 can be arranged particularly stable position. Compared to known stray radiation collimators, instead of one, the entire series of detector modules can be used 13 in the entire length spanning Streustrahlungsabsorberelements a plurality of successively arranged, that is shorter, scattered radiation absorber elements 15 be used. Shorter stray radiation absorber elements 15 have the same thickness increased stability, in particular bending stability on. This is particularly important with regard to external influences, which in the X-ray computed tomography device 1 during a circular or spiral scan of the patient's body 3 in the form of acceleration forces, in particular centrifugal forces, imbalances, vibrations and the like. May arise. Due to the increased stability and the firm hold of the scattered radiation absorber elements 15 through the holder 14 can deformations and vibrations of the scattered radiation absorber elements 15 be avoided, which in turn externally induced Abschat device effects and thus artifacts in the images can be avoided.

Abgesehen davon können die gesamte Detektormodulreihe 13 und der erfindungsgemäße Streustrahlungskollimator 12 im Wesentlichen in einem einzigen Positionier- und Ausrichtungsschritt zueinander positioniert und ausgerichtet werden. Dadurch verringern sich im Vergleich zu bekannten Strahlungsdetektoren, bei welchen jedes Detektormodul ein separates Streustrahlungskollimatormodul aufweist, die Anzahl der zur Herstellung des Strahlungsdetektors erforderlichen Schritte. Damit einhergehend kann eine Reduktion der Herstellungskosten erreicht werden. Letzteres gilt auch deswegen, weil auf Grund der höheren Stabilität und geringeren Länge der Streustrahlungsabsorberelemente 15 ein Einrasten in die Halterungen 14 wesentlich einfacher ist.Apart from that, the entire range of detector modules 13 and the scattered radiation collimator according to the invention 12 essentially positioned and aligned with each other in a single positioning and alignment step. As a result, compared to known radiation detectors, in which each detector module has a separate stray radiation collimator module, the number of steps required to produce the radiation detector is reduced. Along with this, a reduction of the production costs can be achieved. The latter also applies because of the higher stability and shorter length of the scattered radiation absorber elements 15 a snap into the brackets 14 is much easier.

Ferner können kürzere Streustrahlungsabsorberelemente 15 mit den jeweils vorgegebenen Spezifikationen, z. B. hinsichtlich Dickentoleranzen und Planizität, mit geringerem Aufwand hergestellt werden, was eine zusätzliche Kostenreduktion mit sich bringt.Furthermore, shorter stray radiation absorber elements can be used 15 with the respective specifications, z. B. in terms of thickness tolerances and planicity, can be produced with less effort, which brings an additional cost reduction.

Beispielhaft sei erwähnt, dass die Streustrahlungsabsorberelemente 15 in Richtung der Systemachse 5 eine maximale Länge von 35 mm aufweisen können. Für derartige Längen treten die Vorteile einer erhöhten Stabilität, einer vereinfachten Herstellung und einer Kostenreduktion besonders deutlich zum Vorschein.By way of example, it should be mentioned that the scattered radiation absorber elements 15 in the direction of the system axis 5 have a maximum length of 35 mm. For such lengths, the advantages of increased stability, simplified production and cost reduction are particularly evident.

Schließlich sein noch erwähnt, dass die Halterung 14 aus einem spritzgussfähigen Kunststoffmaterial kostengünstig hergestellt werden kann. Davon abgesehen können auch andere Materialien und Herstellungsverfahren, wie z. B. Fräsverfahren, Lithografie und dgl. verwendet werden.Finally, its still mentioned that the mount 14 can be produced inexpensively from an injection-moldable plastic material. Apart from that, other materials and manufacturing processes, such. As milling method, lithography and the like. Be used.

Die Erfindung wurde vorgehend anhand einer Röntgen-Computertomografieeinrichtung 1 und Röntgenstrahlung 8 erläu tert. In analoger Weise gelten die obigen Ausführungen für beliebige Tomografieeinrichtungen zur Detektion von Röntgen- oder Gammastrahlung, bei welchen Streustrahlung effektiv absorbiert werden soll. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die auf die Figuren gestützten Ausführungen keineswegs als einschränkend anzusehen sind.The invention has been carried out using an X-ray computed tomography device 1 and X-rays 8th erläu tert. In an analogous manner, the above statements apply to any tomography devices for the detection of X-ray or gamma radiation, in which stray radiation is to be effectively absorbed. It is further noted that the embodiments based on the figures are by no means to be considered as limiting.

Insbesondere gestützt durch die Ausführungsbeispiele wird deutlich, dass die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe durch den erfindungsgemäßen Streustrahlungskollimator, durch die erfindungsgemäße Strahlungsdetektoreinheit und Tomografieeinrichtung gelöst wird.Especially supported through the embodiments It is clear that the task underlying the invention by the scattered radiation collimator according to the invention, by the radiation detector unit according to the invention and tomography device solved becomes.

Claims (9)

Streustrahlungskollimator (12) für Röntgen- oder Gammadetektoren, umfassend eine Halterung (14) für eine Vielzahl von Streustrahlungsabsorberelementen (15), wobei die Streustrahlungsabsorberelemente (15) in einer ersten (9) und einer dazu im Wesentlichen senkrechten zweiten Richtung (5) angeordnet sind, wobei die Halterung (14) in zweiter Richtung (5) zumindest ein erstes (18a) und ein dazu benachbartes zweites Segment (18b) mit jeweils mehreren Halteelementen (19) zum Haltern jeweils eines der Streustrahlungsabsorberelemente (15) umfasst, wobei die Halteelemente (19) derart angeordnet sind, dass in erster Richtung (9) Absorberflächen (27) zweier benachbarter Streustrahlungsabsorberelemente (15) des gleichen Segments (18) einander zugewandt sind und in zweiter Richtung (5) jeweils zwei Streustrahlungsabsorberelemente (15) verschiedener Segmente (18) im Wesentlichen äquiplanar hintereinander angeordnet sind.Stray radiation collimator ( 12 ) for X-ray or gamma detectors, comprising a holder ( 14 ) for a plurality of scattered radiation absorber elements ( 15 ), wherein the scattered radiation absorber elements ( 15 ) in a first ( 9 ) and to a substantially perpendicular second direction ( 5 ) are arranged, wherein the holder ( 14 ) in the second direction ( 5 ) at least a first ( 18a ) and a second segment adjacent thereto ( 18b ) each having a plurality of retaining elements ( 19 ) for holding one of the scattered radiation absorber elements ( 15 ), wherein the retaining elements ( 19 ) are arranged such that in the first direction ( 9 ) Absorber surfaces ( 27 ) of two adjacent scattered radiation absorber elements ( 15 ) of the same segment ( 18 ) are facing each other and in the second direction ( 5 ) two scattered radiation absorber elements ( 15 ) of different segments ( 18 ) are arranged substantially equi-planar in succession. Streustrahlungskollimator (12) nach Anspruch 1, wobei die Halteelemente (19) in Form länglicher Vertiefungen (21) und/oder länglicher Ausnehmungen (20) zur Einpassung korrespondierender randseitlicher Abschnitte und/oder Laschen (24) der Streustrahlungsabsorberelemente (15) ausgebildet sind.Stray radiation collimator ( 12 ) according to claim 1, wherein the retaining elements ( 19 ) in the form of elongated depressions ( 21 ) and / or elongated recesses ( 20 ) for fitting corresponding edge-side sections and / or tabs ( 24 ) of the scattered radiation absorber elements ( 15 ) are formed. Streustrahlungskollimator (12) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Halterung (14) zweistückig ausgebildet ist, mit einem Grundkörper (16) und einem damit verbindbaren Deckkörper (17), wobei jedes Halteelement (19) aus zumindest einem im oder am Grundkörper (16) und/oder zumindest einem im oder am Deckkörper (17) ausgebildeten Abschnitt zum randseitlichen Haltern eines einzelnen Strahlungsabsorberelements (15) gebildet ist.Stray radiation collimator ( 12 ) according to one of claims 1 or 2, wherein the holder ( 14 ) is formed in two pieces, with a base body ( 16 ) and a cover body ( 17 ), each retaining element ( 19 ) from at least one in or on the base body ( 16 ) and / or at least one in or on the cover body ( 17 ) formed section for edge-side holding a single radiation absorber element ( 15 ) is formed. Streustrahlungskollimator (12) nach Anspruch 3, wobei der Grundkörper (16) ein die Segmente (18) in zweiter Rich tung (5) jeweils abgrenzende Erhebungen (25) umfasst, in oder an welchen jedes Halteelement (19) einen weiteren Abschnitt zum randseitlichen Haltern eines einzelnen Streustrahlungsabsorberelements (15) umfasst.Stray radiation collimator ( 12 ) according to claim 3, wherein the basic body ( 16 ) the segments ( 18 ) in the second direction ( 5 ) demarcated surveys ( 25 ), in or on which each retaining element ( 19 ) another section for edge-side support of a single scattered radiation absorber element ( 15 ). Streustrahlungskollimator (12) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Streustrahlungsabsorberelemente (15) in zweiter Richtung (5) eine maximale Länge von 35 Millimetern aufweisen.Stray radiation collimator ( 12 ) according to one of claims 1 to 4, wherein the scattered radiation absorber elements ( 15 ) in the second direction ( 5 ) have a maximum length of 35 millimeters. Streustrahlungskollimator (12) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Halterung (14) aus einem spritzgussfähigen Kunststoffmaterial hergestellt ist.Stray radiation collimator ( 12 ) according to one of claims 1 to 5, wherein the holder ( 14 ) is made of an injection-moldable plastic material. Strahlungsdetektoreinheit (7) für Röntgen- (8) oder Gammastrahlung, umfassend zumindest eine Detektormodulreihe (13) mit mehreren in einer Reihe zueinander benachbart angeordneten Detektormodulen (10) und einen in Strahlungseinfallsrichtung der Detektormodulreihe (13) vorgeschalteten, die Detektormodulreihe (13) in zweiter Richtung (5) brückenartig überspannenden Streustrahlungskollimator (12) nach einem der Ansprüche 1 bis 6.Radiation detector unit ( 7 ) for X-ray ( 8th ) or gamma radiation, comprising at least one detector module row ( 13 ) with a plurality of detector modules arranged adjacent to one another in a row ( 10 ) and in the direction of radiation incidence of the detector module row ( 13 ), the detector module series ( 13 ) in the second direction ( 5 ) bridge-spanning scattered radiation collimator ( 12 ) according to one of claims 1 to 6. Strahlungsdetektoreinheit (7) nach Anspruch 7, wobei in jedem Detektormodul (10) zumindest ein Segment (18) des Streustrahlungskollimators (12) vorgeschaltet ist.Radiation detector unit ( 7 ) according to claim 7, wherein in each detector module ( 10 ) at least one segment ( 18 ) of the scattered radiation collimator ( 12 ) is connected upstream. Tomografieeinrichtung, insbesondere Röntgen-Computertomografieeinrichtung (1), umfassend eine Strahlungsdetektoreinheit (7) nach einem der Ansprüche 7 oder 8.Tomography device, in particular X-ray computed tomography device ( 1 ) comprising a radiation detector unit ( 7 ) according to one of claims 7 or 8.
DE200710051306 2007-10-26 2007-10-26 Stray radiation collimator, radiation detector unit and tomography device Expired - Fee Related DE102007051306B4 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE200710051306 DE102007051306B4 (en) 2007-10-26 2007-10-26 Stray radiation collimator, radiation detector unit and tomography device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE200710051306 DE102007051306B4 (en) 2007-10-26 2007-10-26 Stray radiation collimator, radiation detector unit and tomography device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102007051306A1 DE102007051306A1 (en) 2009-04-30
DE102007051306B4 true DE102007051306B4 (en) 2009-09-03

Family

ID=40490217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE200710051306 Expired - Fee Related DE102007051306B4 (en) 2007-10-26 2007-10-26 Stray radiation collimator, radiation detector unit and tomography device

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE102007051306B4 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009056722B3 (en) * 2009-12-02 2011-05-12 Siemens Aktiengesellschaft Collimator module for modular construction of a collimator for a radiation detector and radiation detector
DE102010062192B3 (en) 2010-11-30 2012-06-06 Siemens Aktiengesellschaft 2D collimator for a radiation detector and method of making such a 2D collimator
US11211180B2 (en) * 2017-04-28 2021-12-28 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Anti-scatter grid device and method for making the same
DE102017216434A1 (en) 2017-09-15 2019-03-21 Siemens Healthcare Gmbh Scattering collimator with stiffening element

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060011852A1 (en) * 2004-07-14 2006-01-19 Orbotech Medical Solutions Ltd. Radiation detector head
DE102004049917A1 (en) * 2004-10-13 2006-04-20 Siemens Ag X-ray detector device and method for producing an X-ray detector device

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060011852A1 (en) * 2004-07-14 2006-01-19 Orbotech Medical Solutions Ltd. Radiation detector head
DE102004049917A1 (en) * 2004-10-13 2006-04-20 Siemens Ag X-ray detector device and method for producing an X-ray detector device

Also Published As

Publication number Publication date
DE102007051306A1 (en) 2009-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102009052627B4 (en) A scattered radiation collimator and method of making a scattered radiation collimator
DE102010062192B3 (en) 2D collimator for a radiation detector and method of making such a 2D collimator
DE102009056722B3 (en) Collimator module for modular construction of a collimator for a radiation detector and radiation detector
DE102005018811B4 (en) Aperture device for an X-ray device provided for scanning an object and method for a diaphragm device
DE102012224258A1 (en) X-ray recording system for differential phase-contrast imaging of an examination object with phase-stepping and angiographic examination method
DE102013214393A1 (en) X-ray system for differential phase-contrast imaging of an examination object with phase-stepping
DE102005028411B4 (en) Collimator for a radiation detector and computed tomography device
DE102005049228B4 (en) Detector with an array of photodiodes
DE102011056347A1 (en) Integrated X-ray detector assembly and method of making the same
DE102012101568A1 (en) Two-dimensional collimator module, X-ray detector and X-ray CT apparatus
DE2840965C2 (en) Radiation diagnostic device for the generation of slice images of a subject
DE10358867A1 (en) Support structure for Z-extendable CT detectors and process for their manufacture
DE102013204264A1 (en) Method for taking an X-ray image and X-ray system
DE102010020610A1 (en) Radiation detector and method for producing a radiation detector
DE102012204350B4 (en) Method for energy calibration of quantum-counting X-ray detectors in a dual-source computer tomograph
DE102007051306B4 (en) Stray radiation collimator, radiation detector unit and tomography device
DE102008030893A1 (en) Stray radiation collimator for use in radiation detector, has group of absorber elements arranged in collimation direction and another group of another absorber elements arranged in another collimation direction
DE102011089595A1 (en) X-ray detector used for diagnostic investigation in e.g. surgery, has active matrix layers that include pixel elements which have electrical switching element for converting light into image information
DE102008013414B4 (en) A scattered radiation collimator element, a scattered radiation collimator, a radiation detector unit and a method for producing a scattered radiation absorber element
EP3217408B1 (en) Focussing module for a form filter and form filter for adjusting a spatial intensity distribution of a x-ray beam
DE102022200997B4 (en) Collimator for an X-ray
DE60025191T2 (en) METHOD AND DEVICE FOR SIMPLIFIED ALIGNMENT IN X-RAY IMAGING
DE10211948A1 (en) X-ray computer tomography detector
DE102019207899B4 (en) X-ray imaging device comprising a detection unit with a scattered radiation collimator
DE102017216434A1 (en) Scattering collimator with stiffening element

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8364 No opposition during term of opposition
8320 Willingness to grant licences declared (paragraph 23)
R085 Willingness to licence withdrawn
R081 Change of applicant/patentee

Owner name: SIEMENS HEALTHCARE GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 80333 MUENCHEN, DE

R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee