JP6964129B2 - x線撮像及び核撮像のための複合撮像検出器 - Google Patents

x線撮像及び核撮像のための複合撮像検出器 Download PDF

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Description

本発明は、ガンマ量子及びx線量子の検出用の複合撮像検出器、及び対応する撮像システムに関する。本発明は、医療分野、より具体的には、医用撮像及び医療介入の分野に用途を見出し、例えば、関心領域のx線画像及び対応する核画像を提供するために使用され得る。ガンマ検出器も開示される。
様々な医用撮像手順において、関心領域のx線画像及び核画像の双方を提供することが有益である。x線画像は典型的に、関心領域の解剖学的構造を示す構造情報を提供する。核画像は、ここでは被写体内の放射性トレーサ分布を示す画像を意味すると定義され、検出されたガンマ量子に基づいて生成される。核画像は、例えば、ガンマシンチグラフィ又はSPECT画像とすることができ、典型的に、関心領域に関する機能的又は生理学的情報を提供する。これら2つの異なる画像タイプをともに使用することで、医学的探究中に根本的な病状の識別を改善することができる。
様々な医療処置も、x線撮像と核撮像との組み合わせから恩恵を受ける。選択的内部放射線療法すなわちSIRT(selective internal radiation therapy)は、放射線を用いて癌を治療するそのような1つの医療処置である。SIRTは、しばしば、切除不能な癌、すなわち、外科的に治療することができない癌に対して使用され、腫瘍に供給する動脈に放射性物質のマイクロスフェア(微小球)を注入することを伴う。肝腫瘍又は肝転移はしばしばこのようにして治療される。しかしながら、このような治療を施す際には、可能性ある副作用を防ぐために多くのワークフローステップが必要とされる。それらのステップは、イットリウム90含有マイクロスフェアの注入前の非定型肺及び胃腸シャントの閉鎖を含み得る。これは、さもなければ投与されたマイクロスフェアの肝臓外局在によって引き起こされてしまい得る放射線潰瘍を防ぐ。この目的のため、低侵襲処置中にx線ガイド下で、カテーテルに基づく血管コイリングが行われる。その後、肺及び胃腸領域の方への残存シャントレベルが、両方の主要肝動脈へのテクネチウム99mTc凝集アルブミンすなわちTc標識MAAの注入と、それに続く平面ガンマ撮像とによって制御され得る。この処置の間、典型的に患者がカテーテル検査室とSPECT撮像室との間で繰り返し搬送される。
また、腫瘍学的介入では、大抵は固定式Cアームを用いて、x線が使用される。治療計画のため又は介入中の追跡のために、CT、SPECT又はPETのような断層撮像法が使用される。特に、介入(Cアーム制御下)と追跡(例えば、SPECTによる)との間の変更は、患者が別の撮像システム又は別の部屋に搬送されて、肝臓−肺シャンティング評価(精密検査)及びその後の実際の治療送達を含む複数のセッションを受けなければならないため、臨床ワークフローには不適である。
US6448559B1(特許文献1)は、マルチモダリティPET/SPECT/CTスキャナ用の検出器アセンブリを開示している。その検出器アセンブリは、低エネルギーのガンマ線及びx線を検出するための第1の層と、高エネルギーのガンマ線を検出するための第2の層とを含んでいる。第1の層は高エネルギーガンマ線に対して概して透明である。その検出器アセンブリは、シンチレータからの光信号を電気信号へと変換するためのアバランシェフォトダイオードの形態の光検出器を含んでいる。その検出器アセンブリは、同じ検出ジオメトリを用いた同時の透過撮像及びエミッション撮像のためにマルチモダリティPET/SPECT/CTスキャナに組み込まれ得る。一構成例にて、SPECT光子の優先的な入射方向を定めるために、検出器アセンブリの前にコリメータが配置される。
しかしながら、医用撮像の分野において、また、医療処置の分野において、核画像及びx線画像の双方を提供することができる改良された撮像システムが依然として必要とされる。
米国特許第6448559号明細書
本発明の1つの目的は、ガンマ量子及びx線量子の検出用の複合撮像検出器、及び、それに対応した、関心領域の核画像及びx線画像の双方を提供することができる撮像システムを提供することである。本発明の他の1つの目的は、改良されたガンマ検出器を提供することである。
本発明の一態様によれば、ガンマ量子及びx線量子の検出用の複合撮像検出器が提示され、当該複合撮像検出器は、
検出したx線量子に応答してx線検出信号を生成するx線検出器と、
検出したガンマ量子に応答してガンマ検出信号を生成するガンマ検出器と
を有し、
x線検出器及びガンマ検出器は、放射線受領方向に沿って積層構成で配置され、
ガンマ検出器は、
複数のピンホールを有するガンマコリメータプレートと、
検出したガンマ量子をガンマ検出信号へと変換するガンマ変換層と
を有する。
本発明の他の一態様によれば、撮像システムが提示され、当該撮像システムは、
パルスx線ラジエーションを放射するx線源と、
ガンマ量子及びx線量子の検出用の、ここに開示される複合撮像検出器と
を有する。
本発明の好適実施形態が従属請求項にて規定される。理解されるべきことには、特許請求される撮像システムは、特許請求される検出器と、特に従属請求項に規定されてここに開示されるような、同様及び/又は同質の好適実施形態を有する。
本発明は、x線検出器を、(放射線源から検出器への放射線の方向で見て)当該x線検出器のすぐ背後に位置付けたガンマ検出器(ガンマ線検出器とも呼ぶ)、特に、ガンマ光検出器素子のアレイを有するガンマ検出器と組み合わせるという考えに基づく。ガンマ検出器は、それぞれのガンマ光検出器素子に対して、複数のピンホールを有する共通のガンマコリメータプレート(ガンマ線コリメータプレートとも呼ぶ)を使用する。パルスx線ラジエーション(例えば、15ms以下のx線パルスを用いる)の使用及びガンマ検出器上でのガンマ量子の間欠的な捕捉によって、同時の、又は後に続いて、又は連続的な、x線画像及びガンマ画像を撮影することができる。例えば、40−250msとしたフレーム周期内で、x線ラジエーションがオフに切り換えられたときに、25−235msをガンマ捕捉に利用可能となる。明らかなように、例えば500ms又は1000ms又はそれより長くといった、250msよりも長いフレーム周期も使用されることができる。これは、例えばx線量を減らすために、例えばあまり定期的でないx線画像が望まれるときに有利であり得る。
斯くして、解剖学的撮像(例えば、x線又はCT)及び分子撮像(例えば、ガンマ撮像又はSPECT)の双方の同時使用によって、遥かに良好な画像ガイド下介入の手法を達成することができる。断層画像を含め、関心領域全体のx線画像及びガンマ画像を体内で同時に取得することができる。このソリューションはまた、小さい視野を持つ(そしてx線撮像から切り離される)ガンマプローブを使用して現在行われている外科的腫瘍学的処置(例えば、肺、甲状腺など)をガイドするために、及び、経皮的なx線ガイド下介入(例えば、腫瘍切除及び生検)が針/アンテナ挿入中に腫瘍位置を追跡することを可能にするために、有利に適用されることができる。
本発明の状況では、x線量子及びガンマ量子を、同時に、準同時に、又は連続的若しくは後続的に(例えば交互に)検出することができる。x線量子の検出とガンマ量子の検出との間の離間時間を、既知の検出器を用いた現行ワークフローと比較して、遥かに短縮することができる。同時検出は、例えば、低エネルギーx線の場合などでx線撮像が実行されている期間中にガンマ量子を測定することによって可能である。
x線検出器及びガンマ検出器は、一般に、直接検出器又は間接検出器として形成されることができ、すなわち、4つの一般的な組み合わせが可能である(直接x線検出器+直接ガンマ検出器、直接x線検出器+間接ガンマ検出器、間接x線検出器+直接ガンマ検出器、間接x線検出器+間接ガンマ検出器)。
故に、一実施形態において、ガンマ変換層(ガンマ線変換層とも呼ぶ)は、直接ガンマ変換層又は間接ガンマ変換層を含む。直接ガンマ変換層は好ましくは、検出したガンマ量子に応答してガンマ検出信号を生成する複数の光伝導体素子を有するガンマ光伝導体層と、ガンマ検出信号を感知するガンマセンサアレイとの組み合わせを有する。間接変換層は好ましくは、検出したガンマ量子に応答してガンマシンチレーション光信号を生成する複数のガンマシンチレータ素子を有するガンマシンチレータ層と、ガンマシンチレーション光信号をガンマ検出信号へと変換するガンマ光検出器アレイとを含む。
好適な一実施形態によれば、ガンマ検出器は、複合撮像検出器にx線量子が入射しないときにガンマ検出信号を生成するように制御される。特に、パルスx線放射の場合のx線パルス間のインターバル中に、ガンマ検出器が、ガンマ量子を検出してガンマ検出信号を生成する。特定の用途では、x線ラジエーションが使用されないことがあり、その場合、核画像のみが撮影され得る。これはまた交互にされることもでき、例えば、数秒間だけx線検出信号が取得され、次いで、数分間にわたってガンマ検出信号が取得され得る。
好ましくは、ガンマコリメータプレートのピンホールの数が、ガンマ変換層のガンマ検出器素子の数以下であり、1つのピンホールと1つ以上の対応するガンマ検出器素子とが、放射線受領方向に沿って積層構成で配置され、該ピンホールは、該1つ以上の対応するガンマシンチレータ素子に対して中心にある。故に、一実施形態では、ピンホールとガンマ検出器素子との間に一対一の構成が与えられ、ピンホールはガンマ検出器素子の上を中心とする。他の一実施形態では、ピンホールとガンマ検出器素子との間に一対多の構成が与えられ、1つのピンホールがガンマ検出器素子のグループの上を中心とし、それにより核画像の高められた解像度を可能にする。ここで、間接ガンマ検出器においては、一般に、1つのガンマシンチレータ素子(ガンマシンチレータ結晶とも呼ぶ)が、ガンマ光検出器アレイの1つのガンマ光検出器素子に付随する。故に、1つ以上のガンマシンチレータ素子及び付随する1つ以上のガンマ光検出器素子をまとめて、ピンホールに付随するガンマ光検出器モジュールと見なしてもよい(これはまた、1つ以上の感ガンマピクセルへと構造化された検出器モジュールとして見ることもできる)。
ガンマコリメータプレートは、例えば、複数のピンホールが形成された鉛又はタングステンのプレートからなるとし得る。それに代えて、ガンマコリメータプレートは、吸収板から製造されてもよく、その中に、ピンホールを含んだ、例えばタングステン又は金からなる複数のピンホールインサートが一体化され得る。吸収板はあまり厳密でなく構築されることができる。
ピンホールは好ましくは、ナイフエッジ状ピンホール又はテーパー状ピンホールであり、各ピンホールが、それぞれに付随する1つ以上のガンマシンチレータ素子上に投影領域を有する。
一実施形態において、x線検出器は、検出したx線量子をx線検出信号へと変換するx線変換層を有し、x線変換層は、直接x線変換層又は間接x線変換層のいずれかを含む。直接x線変換層は好ましくは、検出したx線量子に応答してx線検出信号を生成する複数の光伝導体素子を有するx線光伝導体層と、x線検出信号を感知するx線センサアレイとの組み合わせを有する。間接x線変換層は、検出したx線量子に応答してx線シンチレーション光信号を生成する複数のx線シンチレータ素子を有するx線シンチレータ層と、x線シンチレーション光信号をx線検出信号へと変換するx線光検出器アレイとの組み合わせを有する。この実施形態において、x線検出器は更にx線散乱線除去グリッドを含み得る。
好ましくは、x線検出器は、フォイル(例えば、ポリマーフォイル)上に形成されるとともにx線変換層(例えば、x線シンチレータ層)及び/又はx線散乱線除去グリッドに対して横に配置された読み出し電子回路を含んだ、所謂“検出器・オン・フォイル”である。この構成は、x線検出器におけるガンマ量子の透過率を高める。
他の一実施形態において、ピンホールに隣接するx線変換層(例えば、シンチレータ層及び/又はx線光検出器アレイ)の材料が、除去されており、又は、ピンホールに隣接しない他の領域においてよりも薄く、それによりピンホールにおけるガンマ量子の透過率を更に高める。
好適な実施形態において、複数のピンホールは各々、円形、正方形、又は六角形の形状を持つ投影領域を有する。一般に、他の投影領域も同様に可能である。望ましい投影領域は、例えば、製造プロセスと、全てのピンホールの全体の投影領域の所望の使用効率とに依存する。
一実施形態において、隣接するピンホールの投影領域が重なり合い、他の一実施形態において、隣接するピンホールの投影領域が隔壁(セプタ)によって分離される。重なり合いはシステム感度を高めるが、得られる検出信号の再構成が過度に困難又は複雑にならないように制限されるべきである。ピンホールの重なり合わない投影領域を有する撮像検出器によって得られる検出信号は、再構成するのがいっそう容易であるが、そのようなピンホールは低めのシステム感度をもたらす。
撮像システムは、x線源及び複合撮像検出器に加えて、さらに、x線パルス間のインターバル中にガンマ量子を検出するよう複合撮像検出器を制御する制御ユニットを有し得る。制御ユニットは更に、x線源を制御してx線パルスの長さ及び周期性を制御し得る。また、制御ユニットは、i)x線パルスの最中に生成されたガンマ検出信号を特定する、又はii)x線パルスの最中のガンマ検出信号の生成を禁止又は抑圧するように複合撮像検出器を制御する、のいずれかを行い得る。ガンマ検出信号の生成をそのように特定又は禁止することにより、そのような信号が、対応するガンマ画像の再構成から除外され得る。x線検出器内でのx線量子の吸収は確率的過程であるので、x線量子のうち小さい割合がx線検出器を通り抜けて、ガンマ検出器によって検出されることがある。故に、それらのガンマ検出信号を対応するガンマ画像の再構成から除外することにより、x線検出信号とガンマ検出信号との間の干渉が抑制され得る。好ましくは、制御ユニットは、x線パルス間のインターバル中にのみガンマ検出信号を生成するよう複合撮像検出器を制御するように構成される。
一実施形態によれば、x線源は、2つの分割されたx線ビームを相異なる角度で放射するように構成される。ここで、10°以下又は5°以下の範囲内の小さい角度で十分であり得る。これは、例えばパルス蛍光透視法において、画像品質に対する小さな欠けたx線画像領域の潜在的な影響を低減し得る。
他の一態様によれば、検出したガンマ量子に応答してガンマ検出信号を生成するガンマ検出器が提供される。当該ガンマ検出器は、複数のピンホールを有するガンマコリメータプレートと、検出したガンマ量子をガンマ検出信号へと変換するガンマ変換層と、アクチュエータとを含む。ガンマコリメータプレート及びガンマ変換層は、放射線受領方向に沿って積層構成で配置される。アクチュエータは、放射線受領方向に対して垂直な変位方向における、i)ガンマコリメータプレートとガンマ変換層との間の相対変位、又はii)ガンマ検出器の変位、のいずれかを提供するように構成される。そうする際に、断層撮影すなわちSPECTガンマ画像を再構成するのに十分なガンマ検出信号が、ガンマ検出器によって生成され得る。当該ガンマ検出器は、上述の複合撮像検出器に含められ得る。有利には、単一のガンマカメラである当該ガンマ検出器を使用して、断層撮影データが提供され得る。
本発明のこれら及びその他の態様が、以下に記載される実施形態を参照して明らかになる。
本発明に従った撮像システムの一実施形態を例示している。 本発明に従った複合撮像検出器の第1の実施形態を例示している。 本発明に従った複合撮像検出器において使用可能なx線検出器・オン・フォイルの一実施形態を例示している。 本発明に従った複合撮像検出器の第2の実施形態を例示している。 本発明に従った複合撮像検出器の第3の実施形態を例示している。 本発明に従った複合撮像検出器の第4の実施形態を例示している。 本発明に従った複合撮像検出器の第5の実施形態を例示している。 本発明に従った複合撮像検出器の第6の実施形態を例示している。 アクチュエータ790を含むガンマ検出器732の一実施形態を例示している。 ガンマ検出器732と、アクチュエータ790と、X線検出器31と、を含む複合撮像検出器730の一実施形態を例示している。 ガンマ検出器732と、アクチュエータ制御システム794と、を含むガンマ撮像システム793を例示している。
図1は、本発明に従った撮像システム1の一実施形態を例示している。撮像システム1は、x線源2と、複合撮像検出器3と、Cアーム4と、患者テーブル5とを有している。x線源2はCアーム4の第1の部分に取り付けられ、検出器3はCアーム4の第2の位置に取り付けられる。x線源2及び検出器3は、x線源2と検出器3との間の経路6に沿ったx線透過を測定するように位置付けられる。図1におけるx線源−検出器配置の視野FOVが、経路6を有する短い破線で示されている。複合撮像検出器3は、同じ関心領域ROIに関するx線画像及び核画像を生成するためのガンマ量子及びx線量子の同時(又は後続又は連続又は交互)検出に使用されることができる。
x線源2は、標準的なx線源とすることができるが、この位置で二重エネルギー源を使用することも企図される。好ましくは、x線源は、x線パルス間のインターバル内にガンマ量子を検出することができるように、パルスx線ラジエーションを放射する。Cアーム4は、x線撮像において一般的に使用されるような標準的なCアームとすることができ、固定位置に搭載されることができ、又はオプションで、例えばその支持体7の近くの矢印によって示すように、様々に動くように構成されることができる。このような撮像システムを用いて、一般に、様々なモードでのスキャンが可能である。
オプションで、x線パルス間のインターバル中にガンマ量子を検出するように検出器3を制御するために制御ユニット8が設けられる。制御ユニット8は、図に例示される実施形態のいずれかとの組み合わせで使用され得る。具体的には、制御ユニットは、いわゆる検出器・オン・フォイル構成を含む図3を参照して説明するx線検出器41と組み合わせて、又は図2を参照して説明するx線検出器31と組み合わせて動作され得る。制御ユニット8は更に、x線源2を、特に、パルスレート及びパルス継続時間を制御し得る。また、制御ユニット8は、i)x線パルスの最中にガンマ検出器32によって生成されたガンマ検出信号を、対応するガンマ画像の再構成から除外するために特定する、又はii)x線パルスの最中のガンマ検出信号の生成を禁止又は抑圧する(すなわち、減らす)ようにガンマ検出器32を制御する、のいずれかを行い得る。これらの選択肢のどちらを用いても、それぞれのガンマ検出信号を、後の対応するガンマ画像の再構成から取り除き得る。これは、例えば、生成されたx線検出信号をモニタし、又はx線源を活性化する制御信号をモニタし、そしてこの信号に基づいて、x線パルスの最中に検出されたガンマ検出信号をタグ付けすること、又はガンマ検出器の出力をゲーティングすなわちマスキングすることの何れかにより、その信号を阻止又は抑圧することによって達成され得る。ゲーティングは、例えば、ガンマ光伝導体層の光伝導体素子の出力をゲート制御するアナログ又はデジタルの電子スイッチによって、電子的に実行され得る。タグ付けは、該当するガンマ検出信号を特定するために、例えばx線パルスと同時期である束の間のガンマ検出信号に関連するデータフィールドを設定することによって、ソフトウェアで実行されることができ、信号の電子的な切換えに付随する回復(リカバリ)時間が経験されないという利点を有する。ガンマ検出信号の生成をそのように特定又は禁止することにより、そのような信号が、対応するガンマ画像の再構成から除外され得る。x線検出器内でのx線量子の吸収は確率的過程であるので、x線量子のうち小さい割合がx線検出器を通り抜けて、ガンマ検出器によって検出されることがある。故に、それらのガンマ検出信号を対応するガンマ画像の再構成から除外することにより、x線検出信号とガンマ検出信号との間の干渉が抑制され得る。また、制御ユニットは、x線パルス間のインターバル中にのみガンマ検出信号を生成するよう、ガンマ検出器を制御するように構成されてもよい。これは、例えば、上述のようにx線検出信号又はx線源活性化信号をモニタし、そして、x線パルスの最中のガンマ検出信号の生成を、例えばそれらをゲーティングすること又はガンマ検出器に供給される電力を調節することにより、電子的に停止させることによって達成され得る。また、例えばx線画像及び核画像を再構成するために、取得されたデータ、すなわち、x線検出信号及びガンマ検出信号を処理するよう、例えばワークステーション又はコンピュータといったプロセッシングユニット9が設けられ得る。
図2は、本発明に従った複合撮像検出器30の第1の実施形態を例示している。それは、検出したx線量子に応答してx線検出信号を生成するx線検出器31と、検出したガンマ量子に応答してガンマ検出信号を生成するガンマ検出器32とを有している。x線検出器31及びガンマ検出器32は、放射線を受ける方向(放射線受領方向)33に沿って積層構成で配置されている。
ガンマ検出器32は、複数のピンホール321を有するガンマコリメータプレート320と、検出したガンマ量子に応答してガンマシンチレーション光信号を生成する複数のガンマシンチレータ素子323を有するガンマシンチレータ層322と、ガンマシンチレーション光信号をガンマ検出信号へと変換するガンマ光検出器アレイ324(好ましくは、複数のガンマ光検出器素子326を有する)とを有している。この実施形態において、ガンマコリメータプレート320は、各々が、x線検出器31に面する小さいピンホール321を有するとともにシンチレータ層322に向かって幅が広くなった、複数のピンホールコーン325、によって形成されている。
故に、この実施形態において、ガンマ検出器32は、(ガンマシンチレータ層322及びガンマ光検出器アレイ324によって形成された)間接ガンマ変換層を有する間接ガンマ検出器として構成されている。代わりに、直接ガンマ変換検出器が使用されてもよく、直接ガンマ変換検出器では、検出したガンマ量子に応答してガンマ検出信号を生成する複数の光伝導体素子を有するガンマ光伝導体層と、ガンマ検出信号を感知するガンマセンサアレイと、の組み合わせを有する直接変換層によって、上記間接ガンマ変換層が置き換えられる。
図2(及び他の図)では、1つのピンホール321の下に1つのガンマシンチレータ素子323が配置されている。しかしながら、言及しておくべきことには、一般に、複数(例えば、8×8)のガンマシンチレータ素子323が1つのピンホール321の下に配置されることになる(故に、対応することになる)。
概して如何なる種類のx線検出器がx線検出器31として使用されてもよいが、複合撮像検出器30のこの実施形態において、x線検出器31は、x線散乱線除去グリッド310と、検出したx線量子に応答してx線シンチレーション光信号を生成する複数のx線シンチレータ素子を有するx線シンチレータ層311と、x線シンチレーション光信号をx線検出信号へと変換するx線光検出器アレイ312(好ましくは、複数のx線光検出器素子を有する)と、を有する間接変換x線検出器として構成されている。代わりに、直接x線変換検出器が使用されてもよく、直接x線変換検出器では、間接変換層(x線シンチレータ層311及びx線光検出器アレイ312を有する)が、x線量子を直接的に電荷に変換する直接x線変換層によって置き換えられ、直接x線変換層は好ましくは、検出したx線量子に応答してx線検出信号を生成する複数の光伝導体素子を有するx線光伝導体層と、x線検出信号を感知するx線センサアレイとを有する。
このような複合撮像検出器を使用することは、既知の検出器に対して、例えば以下のものなどの幾つもの利点を有する。
・ x線撮像とガンマ撮像とで厳密に同じ関心領域上に撮像視野の中心がある。ガンマ画像がx線撮像フィールドよりも僅かに大きいこともあり得る。
・ この複合検出器の面積は標準的なx線検出器と同じであるため、医療専門家にとっての患者アクセスが不変である。
・ ハイブリッド3D断層撮像(例えば、SPECT−CBCT)を可能にするCアームの任意の角度での同時ビュー。
・ x線システムのジオメトリ及び機械的機構に有意な変更がなく、故に、最新のCアームシステムの改良及びアップグレードが可能である。
・ 別々のx線検出器及びガンマ検出器を使用するシステムと比較して、同じ撮像FOVを確保するために双方の検出器を機械的又は電気的に結合する必要がない。
・ 異なる検出器同士の衝突の危険がない。
・ コリメータ散乱が大いに抑制されるため、ピンホールコリメーションは、パラレルホール(平行孔)コリメートよりも遥かによく、高エネルギーガンマ量子に適している。
・ 縮小(デマグニフィケイション)を用いるピンホールコリメーションは、従来のパラレルホールコリメーション又は関連するコリメーション(例えば、ファンビーム、コーンビーム)よりも遥かに高いガンマ及びSPECT感度をもたらす。
複合撮像検出器に使用され得る他の一実施形態に係るx線検出器41を図3に例示する。x線検出器41は、(ガラス)プレート上ではないが検出器・オン・フォイルとして、読み出し電子回路415を検出器の裏側に代えて横に配置して構築され得る。x線検出器41は、シンチレータ410と、光障壁・接着剤層411と、フォトダイオード層(例えば、<1μm)412と、薄膜トランジスタ(TFT)−バックプレーン(例えば、<1−3μm)413と、ポリマーフォイル(例えば、10−50μm)414とを有している。このようなx線検出器41は、Tc‐99mガンマ量子(140keV)に対して70%の透過率を有することができ、この透過率は、放射線受領方向においてその背後にガンマ検出器を配置するのに十分なものである。
図3は間接x線検出器を示しているが、読み出し電子回路の横配置は、直接x線検出器の場合にも好ましくは適用される。
例示的で非限定的な一実装において、20×20cmサイズのx線検出器・オン・フォイルが使用され得る。ガンマ光検出器アレイは、32.6×32.6mmの中の8×8ピクセル、及びピクセルサイズ4.0×4.0mmを有し得る。ガンマ光検出器アレイは、196×196mmのサイズの6×6=36アレイをカバーし得る。ガンマコリメータは、6×6=36個のタングステンピンホールアレイ(例えば3mm開口を有する)をカバーし得る。
一般的なマルチピンホールコリメータ(すなわち、コリメータ層320)は、それぞれの検出器タイルの前に中心をもつ複数のピンホールを有する鉛プレート又はタングステンプレートから構築されることができる。あるいは、例えばタングステン又は金から製造される複数のピンホールインサートを、あまり厳密には構築されない吸収板の中に配置することができる。強く吸収するプレートの使用により、典型的にパラレルホールコリメーションにおいて強い散乱バックグラウンドを与えるものである高エネルギーガンマ量子の散乱が回避される。例えばナイフエッジ状又はテーパー状のピンホールといった、ガンマ撮像用のピンホールの製造及び構造が一般的に知られている。典型的なピンホールプレートの厚さは、使用される材料に応じて、5−20mmの範囲内、好ましくは、おおよそ10mmとなる。
図4A及び4Bは、本発明に従った第2及び第3の実施形態に係る複合撮像検出器50、60(部分的であり且つ拡大している)を例示している。図4Aに示す第2の実施形態に係る検出器50では、ピンホール321の前での、x線検出器51内でのガンマ線の吸収が、例えばx線検出器51におけるCsIのレーザアブレーションによる、x線シンチレータ511の局所的な除去又は薄化によって(ほぼ)ゼロに低減される。図4Bに示す第3の実施形態に係る検出器60では、同様の効果が、ピンホール321の上のx線検出器61のx線シンチレータ611及びx線センサ基板612の除去によって達成される。
結果として生じる小さな欠けたx線画像領域の、パルス蛍光透視法における画像品質に対する影響は、x線ビームを2つの角度付けられた(ツイン)x線ビームへと分割することによって最小化されることができる。これは、3D撮像では必要とされなくてもよい。というのは、3D再構成においては、小さな欠けた領域は可視的な画像品質の損失をもたらさず、あるいは、ソフトウェア補正アルゴリズムを用いてデータの損失を補正することができるからである。
非限定的な一例として、200mmの被写体−ピンホール距離を仮定すると、a=1.4°(=tan−1(5/200))のとき、x線ビーム1からの画像とx線ビーム2からの画像とが水平方向に5mmシフトされる。従って、例示的な直径<5mmを持つピンホールに対して、小さい角度αが必要であるのみでる。図5は、対応する一実施形態に係る複合撮像検出器70を、x線量子とガンマ量子との交互検出を示すタイミング図90を含めて例示している。ここでは、x線源は、上で説明したように、2つの角度付けられたx線ビーム80、81を放射するように構成される。これは幾つかの手法で達成されることができ、すなわち、x線源内での電子偏向によって、x線源内の2つの陰極によって、又はx線源内の区分された回転陽極によって達成され得る。
ピンホール撮像における縮小(デマグニフィケイション)は、すなわち、1つのピンホールを通しての、或る一定の視野の、この視野よりもサイズが小さい検出器タイル上への投影は、従来のパラレルホールコリメータと同じ検出器面積で複数のピンホール検出器を使用することを可能にし、より大きい検出器面積を使用することなく、SPECTシステム感度をブーストすなわち上昇させる。これは、十分に高い空間分解能を持つソリッドステート検出器で可能である。従来のアンガーカメラは、その本質的な空間解像度のために適していない。例示的なジオメトリは、縮小率が2−4となるような、10−20cmの被写体−ピンホール距離及び5cmのピンホール−検出器距離であり、その結果、非縮小ジオメトリと比較して1.78−2.56倍の高さの感度と、多数のガンマ線検出器からの重なり合った像がもたらされる。このジオメトリと、例えば2mmのピンホール径とを用いると、10−20cmの距離にある被写体面における空間分解能がそれぞれ6mm及び10mmとなる。1−5mmの範囲内のピンホール径が、高い空間分解能に又は高い感度に関してそれぞれ最適化するときに好ましくあり得る。
提案する複合撮像検出器で使用されるガンマ線検出器は、ソリッドステート技術にて計数検出器のタイルのアレイから構築され得る。直接変換検出器(典型的に、テルル化カドミウム亜鉛CZT、又はテルル化カドミウムCdTeから構築される)、又はシリコン光電子増倍管アレイ(SiPM)の正面にシンチレータアレイを使用する間接検出器のいずれの、異なる技術が利用可能である。例えば毎秒25フレームに至るといったフレームレートでx線画像及びガンマ画像を順次に得ることができるよう、x線照射のフェーズ中はデジタル光子検出器をオフに切り換えることができる。
20×20cmのx線検出器の背後の検出器タイルの典型的な構成は、6×6個のデジタル光子検出器タイル(各々32.6mm×32.6mm、4mmピクセル)のアレイ、又はCZTタイル(各々20×20mm、2.46mmピクセル)の10×10アレイである。投影領域71(図5参照)は、すなわち、単一のピンホールのガンマシンチレータ層の上面上へのピンホール投影は、円形、正方形又は六角形の構成とすることができる。(他の一実施形態に係る複合撮像検出器100を示す図6Aに例示するように、)異なる(隣接する)ピンホール321について、投影領域72a、72bが、限られた重なり合いを有してもよい。それに代えて、(他の一実施形態に係る複合撮像検出器110を示す図6Bに例示するように、)異なる(隣接する)ピンホール321c、321dの投影領域72c、72dが、追加の隔壁73によって互いに分離されてもよい。
間接ガンマ検出用の可能なシンチレータ材料は、NaI:Tl、CsI:Tl、イットリウムアルミニウムガーネット(YAG)、ガドリニウムアルミニウムガーネット(GAG)、ガドリニウムガリウムアルミニウムガーネット(GGAG)、これらの組み合わせ又はルテチウム若しくはテルビウムのような他の希土類材料との組み合わせなどのセリウムドープされたガーネット、臭化セリウムCeBr、又は、プラセオジムドープされたガドリニウムオキシサルファイド(GOS)である。他の材料も同様に使用され得る。
ガンマ線検出器タイル上のピクセルは、4×4mmのサイズを有し得る。ガンマ線検出器に、より小さい寸法のシンチレータスティックのアレイが光学的に結合されるとき、より高い空間分解能が得られる。検出器上で測定されたフラッドマップから、ガンマ量子が検出された結晶の位置が得られる。この原理は、1.2mmのピクセルピッチでの前臨床PET撮像で証明されており、SPECTでも同様に機能する。一実施形態において、単一のセラミックシンチレータスティックから構成されるか、又は例えばテープキャスティング、射出成形、又はグリーンボディ若しくはブラウンボディセラミック構造化といった先進製造技術で製造されるかのいずれかであるセラミックガーネットシンチレータのアレイが使用され得る。
この複合撮像検出器は、x線及びガンマ平面撮像に使用されることができる。異なるピンホールからの複数のガンマ画像が重なり合うとき、腫瘍学において、統計的再構成(典型的に、MLEMベース)を使用する3Dガンマ撮像が可能である。これは、x線トモシンセシスにおいて利用可能な画像情報に匹敵する。Cアームの180°掃引によって、x線検出器からのCT及びガンマ検出器からのSPECTである完全に三次元の断層画像を取得し得る。
これらの複合撮像検出器及び撮像システムは、画像ガイド下療法、腫瘍学的介入、SIRT(TARE)、近接照射療法、RSO、腫瘍切除、生検、腫瘍熱切除、外科腫瘍学、経皮的介入、及び血管灌流に適用され得る。
図7は、アクチュエータ790を含むガンマ検出器732の一実施形態を例示している。図7において同様の参照符号を付したアイテムは、図2にも関連して説明したものに対応する。図7のガンマ検出器は、開示したx線検出器31、41はなしで使用されてもよいし、あるいは、例えば図2のガンマ検出器32の代わりになどで、それと組み合わせて使用されてもよい。図7に戻るに、ガンマ検出器732では、複数のピンホール321を含むガンマコリメータプレート320と、ガンマ変換層322、324とが、放射線受領方向33に沿って積層構成で配置されている。また、アクチュエータ790が、放射線受領方向33に対して垂直な変位方向791における、i)ガンマコリメータプレート320とガンマ変換層322、324との間の相対変位、又はii)ガンマ検出器732の変位、のいずれかを提供するように構成される。アクチュエータ790は、例えば、機械式、油圧式又は圧電式のアクチュエータとし得る。好適な一例において、機械式のウォーム駆動アクチュエータが使用される。変位の効果は、ピンホールの各々の視野が変化することである。好適な一例において、ガンマコリメータプレートのピンホール321は、第1方向792に第1のピッチPを有する。第1方向792は、変位方向791に対して平行である。また、好ましくは、変位は、第1のピッチP以下の大きさを有する。図7には変位方向791がピッチPの方向であるとして示されているが、これまた理解されることには、この変位及びピッチは、それに代えて、図の紙面に出入りする方向に向けられてもよい。
認識されていることには、上述のようにガンマ検出器を変位させることにより、各ピンホールの視野が、その未変位の隣接ピンホールの視野との重なり合いを増大させるように調節される。そうする際に、シンチグラフィ画像ではなく、断層撮影すなわちSPECTガンマ画像を再構成するのに十分なガンマ検出信号が、ガンマ検出器732によって生成され得る。これは、特に、比較的近位の撮像対象物に当てはまる。より詳細には、被写体の断層撮影ガンマ画像の再構成は、少なくとも2つの異なる観察方向からの被写体のガンマ検出信号を必要とする。ガンマコリメータプレート320の複数のピンホール321の各ピンホールが、それに付随するガンマ変換層322、324と協働して、対応する視野すなわち観察方向からのガンマ検出信号を提供する。比較的遠いピンホール−被写体距離では、隣接するピンホールの視野同士が実質的に重なり合うが、比較的近いピンホール−被写体距離では、隣接するピンホールの視野間の重なりはかなり少ない。従って、比較的遠いピンホール−被写体距離については、典型的に、断層画像の再構成に必要とされる被写体の少なくとも2つの異なる観察方向を提供するのに十分な、隣接ピンホールからのデータが存在する。対照的に、比較的近いピンホール−被写体距離については、典型的に、1つの観察方向についての十分なデータのみが存在し、あるいは、ピンホールプレート近くの狭い領域内でピンホール間の限られた領域についてデータが全く存在しないことさえある。上述のようにガンマ検出器を変位させることにより、各ピンホールの視野が、特に比較的近いピンホール−被写体距離において、少なくとも第2の観察方向についての十分なデータを提供するように調節される。それにより、断層画像すなわちSPECT画像を再構成するのに十分なデータが提供される。例えば、最尤推定法(Maximum Likelihood Estimation Method)すなわちMLEMを含む統計的再構成法などの、既知の画像再構成技術が再構成のために使用され得る。
第2の観察角度についての十分なデータを提供するために必要とされる変位の大きさは、主に、ピンホールピッチP及びピンホール−被写体距離に依存する。ピンホールピッチPに等しい変位は、ゼロのピンホール−被写体距離に対して2つの視野についての完全なデータを提供する。企図される実際のピンホール−被写体距離では、ピンホールピッチPのごく一部に等しい変位によって十分なデータが提供され得る。オーバーサンプリングされたデータすなわち冗長データを提供するよう、ピンホールピッチPを超える変位が使用されてもよい。
また、上述のように、変位は、放射線受領方向33に対して垂直な変位方向791における、i)ガンマコリメータプレート320とガンマ変換層322、324との間の相対変位、又はii)ガンマ検出器の変位、として発効され得る。非限定的な一例において、ピンホールピッチは、例えば、数ミリメートル程度とし得る。従って、変位は、例えば機械式ウォーム駆動などの数多くのアクチュエータによって提供されることができる。
明らかなように、ガンマ検出器が、図1−6に例示した複合撮像検出器3、30、50、60、70、100、110にてX線検出器と組み合わされるときにも、同様にガンマ検出器732を変位させることによって同じ効果を達成し得る。そこで、図8は、ガンマ検出器732と、アクチュエータ790と、X線検出器31と、を含む複合撮像検出器730の一実施形態を例示している。X線検出器31は、ここで他の箇所で説明したのと同じようにして動作し得る。
他の一実施形態において、ガンマ撮像方法が開示される。当該ガンマ撮像方法は、ガンマ検出器732とともに使用されることができ、
− ガンマコリメータプレート320及びガンマ変換層322、324を第1の相互配置にしたガンマ検出器732を用いてガンマ検出信号を生成するステップと、
− ガンマコリメータプレート320及びガンマ変換層322、324が第2の相互配置となるように、アクチュエータ790に、ガンマコリメータプレート320とガンマ変換層322、324との間の相対変位を提供させるステップと、
− ガンマコリメータプレート320及びガンマ変換層322、324を第2の相互配置にしたガンマ検出器732を用いてガンマ検出信号を生成するステップと、
− ガンマコリメータプレート320及びガンマ変換層322、324を第1の相互配置にして生成されたガンマ検出信号と、ガンマコリメータプレート320及びガンマ変換層322、324を第2の相互配置にして生成されたガンマ検出信号とに基づいて、ガンマ画像を再構成するステップと、
を含む。
対応する一実施形態において、複合撮像検出器32とともに使用される撮像方法が開示される。当該方法は、
− 複合撮像検出器を第1の位置にして、ガンマ検出器32でガンマ検出信号を生成するステップと、
− 放射線受領方向33に対して垂直に、第2の位置まで、複合撮像検出器を並進させるステップと、
− 複合撮像検出器を第2の位置にして、ガンマ検出器32でガンマ検出信号を生成するステップと、
− 複合撮像検出器を第1の位置にして生成されたガンマ検出信号と、複合撮像検出器を第2の位置にして生成されたガンマ検出信号とに基づいて、ガンマ画像を再構成するステップと、
を含む。
また、以上の方法のいずれかが、ここに開示された他の方法ステップをオプションで組み込んで、命令としてコンピュータプログラムプロダクトに含められてもよく、該命令が、請求項1に従ったガンマ検出器32、732を制御するプロセッサ上で実行されるときに、該プロセッサに、それらの方法ステップと実行させる。コンピュータプログラムプロダクトは、専用ハードウェア、及び適切なソフトウェアと協働してソフトウェアを実行することが可能なハードウェアによって提供され得る。プロセッサによって提供されるとき、それらの機能は、単一の専用プロセッサによって、単一の共用プロセッサによって、あるいは一部が共用され得る複数の個別プロセッサによって提供される。また、“プロセッサ”又は“コントローラ”なる用語の明示的な使用は、ソフトウェアを実行可能なハードウェアを排他的に意味するものと解釈されるべきでなく、以下に限られないが、デジタル信号プロセッサ“DSP”ハードウェア、ソフトウェアを格納する読み出し専用メモリ“ROM”、ランダムアクセスメモリ“RAM”、不揮発性ストレージなどを暗示的に含み得る。また、本発明の実施形態は、コンピュータ使用可能あるいはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムプロダクトの形態をとることができ、これは、コンピュータ又は何らかの命令実行システムによって使用され、あるいはそれとともに使用されるプログラムコードを提供する。この説明の目的で、コンピュータ使用可能あるいはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、命令実行システム、装置又はデバイスによる使用又はそれとともにの使用のためにプログラムを含み、格納し、通信し、伝播し、あるいは輸送し得る如何なる装置であってもよい。媒体は、電子媒体、磁気媒体、光媒体、電磁気媒体、赤外線媒体、半導体システム、又は装置若しくはデバイス、又は伝搬媒体とし得る。コンピュータ読み取り可能媒体の例には、半導体メモリ若しくはソリッドステートメモリ、磁気テープ、取り外し可能コンピュータディスク、ランダムアクセスメモリ“RAM”、読み出し専用メモリ“ROM”、リジッドな磁気ディスク及び光ディスクがある。光ディスクの現行例には、コンパクトディスク型読み出し専用メモリ“CD−ROM”、リード/ライト型コンパクトディスク“CD−R/W”、Blu−ray(登録商標)、及びDVDがある。
他の一実施形態において、図9は、ガンマ検出器732と、アクチュエータ制御システム794と、を含むガンマ撮像システム793を例示している。ガンマ撮像システム793は、撮像領域795と、該撮像領域を通り抜ける撮像軸796とを有し、該撮像軸796に沿って患者を受け入れる。患者は、撮像軸796に対して平行に移動するように構成された患者テーブル5によって支持され得る。ガンマ検出器732は、撮像軸796に対して半径797に沿って、すなわち、半径方向に配置され、変位方向791は半径797に対して垂直である。アクチュエータ制御システム794は、ガンマ画像を再構成する際に使用するためにガンマ検出器732が2つの変位位置の各々でガンマ検出信号を生成するように、アクチュエータ790を制御して、i)ガンマコリメータプレート320とガンマ変換層322、324との間の相対変位、又はii)ガンマ検出器732の変位、のいずれかを生じさせるように構成される。アクチュエータ制御システム794は、例えば、アクチュエータの制御を提供するプロセッサを含み得る。好ましくは、変位方向791は撮像軸796に対して平行であるが、それに代えて、変位方向791は撮像軸796に対して垂直であってもよい。ガンマ撮像システム793は、ガンマ検出器732を支持するCアーム4、又はそれに代わる支持体若しくはガントリーを含み得る。ガンマ撮像システム793は、関心領域の断層画像を再構成するために、アクチュエータ制御システム794がガンマ検出器を2つの位置の間で変位させて、それら2つの位置の各々で関心領域のガンマ検出信号が生成されるように動作され得る。
図面及び以上の記載にて本発明を詳細に図示して説明してきたが、これらの図示及び説明は、限定的ではなく、例示的あるいは典型的なものとみなされるべきであり、本発明は、開示した実施形態に限定されるものではない。開示した実施形態へのその他の変形が、図面、本開示及び添付の請求項の検討から、請求項に係る発明を実施する当業者によって理解されて実現され得る。
請求項において、用語“有する”はその他の要素又はステップを排除するものではなく、不定冠詞“a”又は“an”は複数であることを排除するものではない。単一の要素又はその他のユニットが、請求項に記載される複数のアイテムの機能を果たしてもよい。特定の複数の手段が相互に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、それらの手段の組合せが有利に使用され得ないということを指し示すものではない。
請求項中の如何なる参照符号も、範囲を限定するものとして解されるべきでない。

Claims (15)

  1. ガンマ量子及びx線量子の検出用の複合撮像検出器であって、
    検出したx線量子に応答してx線検出信号を生成するx線検出器と、
    検出したガンマ量子に応答してガンマ検出信号を生成するガンマ検出器と
    を有し、
    前記x線検出器及び前記ガンマ検出器は、放射線受領方向に沿って積層構成で配置され、
    前記ガンマ検出器は、
    複数のピンホールを有するガンマコリメータプレートと、
    検出したガンマ量子をガンマ検出信号へと変換するガンマ変換層と
    を有し、
    前記x線検出器は、検出したx線量子をx線検出信号へと変換するx線変換層と、読み出し電子回路と、フォイル基板とを有し、前記読み出し電子回路が前記x線変換層に対して横に配置されるように、前記x線変換層及び前記読み出し電子回路が前記フォイル基板上に配置されている、
    複合撮像検出器。
  2. 前記ガンマ検出器は、当該複合撮像検出器にx線量子が入射しないときにガンマ検出信号を生成するように制御される、請求項に記載の複合撮像検出器。
  3. 前記ガンマコリメータプレートの前記ピンホールの数が、前記ガンマ変換層のガンマ検出器素子の数以下であり、1つのピンホールと1つ以上の対応するガンマ検出器素子とが、前記放射線受領方向に沿って積層構成で配置され、該ピンホールは、該1つ以上の対応するガンマ検出器素子に対して中心にある、
    求項に記載の複合撮像検出器。
  4. 前記ガンマコリメータプレートは、前記複数のピンホールが形成された鉛又はタングステンのプレートからなる、
    求項に記載の複合撮像検出器。
  5. 前記ガンマコリメータプレートは、前記ピンホールを含んだ複数のピンホールインサートが一体化された吸収板からなる、
    求項に記載の複合撮像検出器。
  6. 前記ピンホールは、ナイフエッジ状ピンホール又はテーパー状ピンホールである、
    求項に記載の複合撮像検出器。
  7. 前記x線検出器は更にx線散乱線除去グリッドを有する、
    請求項に記載の複合撮像検出器。
  8. ピンホールに隣接する前記x線変換層の材料が、除去されている、又は、ピンホールに隣接しない他の領域においてよりも薄い、
    請求項に記載の複合撮像検出器。
  9. 前記複数のピンホールは各々、円形、正方形、又は六角形の形状を持つ投影領域を有する、
    求項に記載の複合撮像検出器。
  10. 隣接するピンホールの投影領域が重なり合う、又は隣接するピンホールの投影領域が隔壁によって分離される、
    求項に記載の複合撮像検出器。
  11. 前記ガンマ変換層は、直接ガンマ変換層又は間接ガンマ変換層を含む、
    求項に記載の複合撮像検出器。
  12. パルスx線ラジエーションを放射するx線源と、
    ガンマ量子及びx線量子の検出用の複合撮像検出器であり、
    検出したx線量子に応答してx線検出信号を生成するx線検出器と、
    検出したガンマ量子に応答してガンマ検出信号を生成するガンマ検出器と、
    を有する複合撮像検出器と
    を有し、
    前記x線検出器及び前記ガンマ検出器は、放射線受領方向に沿って積層構成で配置され、
    前記ガンマ検出器は、
    複数のピンホールを有するガンマコリメータプレートと、
    検出したガンマ量子をガンマ検出信号へと変換するガンマ変換層と
    を有する、
    撮像システム。
  13. x線パルス間のインターバル中にガンマ量子を検出するよう前記複合撮像検出器を制御するように構成された制御ユニット、
    を更に有する請求項12に記載の撮像システム。
  14. 請求項に記載の複合撮像検出器とともに使用される撮像方法であって、
    前記複合撮像検出器を第1の位置にして、前記ガンマ検出器でガンマ検出信号を生成するステップと、
    前記放射線受領方向に対して垂直に、第2の位置まで、前記複合撮像検出器を並進させるステップと、
    前記複合撮像検出器を前記第2の位置にして、前記ガンマ検出器でガンマ検出信号を生成するステップと、
    前記複合撮像検出器を前記第1の位置にして生成された前記ガンマ検出信号と、前記複合撮像検出器を前記第2の位置にして生成された前記ガンマ検出信号とに基づいて、ガンマ画像を再構成するステップと、
    を有する撮像方法。
  15. 前記ガンマコリメータプレートの前記ピンホールは、第1方向に第1のピッチを有し、
    前記第1方向は前記並進の方向に対して平行であり、且つ
    前記並進は、前記第1のピッチ以下の大きさを有する、
    請求項14に記載の撮像方法。
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110100191B (zh) * 2016-12-21 2023-05-30 皇家飞利浦有限公司 伽马辐射探测器的保护件
ES2757984B2 (es) * 2018-10-31 2021-02-16 Univ Valencia Politecnica Dispositivo para la deteccion de rayos gamma con tabiques activos
WO2020195685A1 (ja) * 2019-03-28 2020-10-01 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 核医学撮像装置
CN112133775B (zh) * 2020-09-04 2022-11-08 上海大学 碲锌镉/硅γ射线X射线探测器及其制备方法
EP3985416A1 (en) * 2020-10-15 2022-04-20 Koninklijke Philips N.V. Combined imaging detector and imaging system
IT202100005549A1 (it) * 2021-03-10 2022-09-10 Consiglio Nazionale Ricerche Dispositivo di rilevazione scintigrafica ad elevata compattezza ed elettronica semplificata
CN113376682A (zh) * 2021-06-30 2021-09-10 散裂中子源科学中心 靶前高能质子束斑测量方法及***
CN115808707A (zh) * 2021-09-14 2023-03-17 睿生光电股份有限公司 感测装置

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU706101B2 (en) * 1994-12-23 1999-06-10 Digirad Semiconductor gamma-ray camera and medical imaging system
DE19841423C1 (de) * 1998-09-10 1999-12-30 Siemens Ag Strahlendetektor, insbesondere eines Computertomographen
US6366643B1 (en) * 1998-10-29 2002-04-02 Direct Radiography Corp. Anti scatter radiation grid for a detector having discreet sensing elements
CA2252993C (en) 1998-11-06 2011-04-19 Universite De Sherbrooke Detector assembly for multi-modality scanners
US6392235B1 (en) * 1999-02-22 2002-05-21 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Coded-aperture system for planar imaging of volumetric sources
JP4178402B2 (ja) * 2003-12-22 2008-11-12 日本結晶光学株式会社 放射線検出器
US7166846B2 (en) * 2004-06-30 2007-01-23 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Multi-pinhole collimation for nuclear medical imaging
DE102004049677B3 (de) * 2004-10-12 2006-06-14 Siemens Ag Detektoranordnung zur Verwendung in einem kombinierten Transmissions- / Emissions-Tomographiegerät
DE102005018329B4 (de) * 2005-04-20 2008-10-30 Siemens Ag Detektormodul für Röntgen- oder Gammastrahlung auf Basis von Wellenleitern
NL1030168C1 (nl) * 2005-10-11 2007-04-12 Milabs B V Stralingsdetectieinrichting.
NL1033301C1 (nl) * 2006-03-15 2007-09-18 Milabs B V Gammabeelddetectieinrichting.
US7579600B2 (en) * 2006-06-30 2009-08-25 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Preclinical SPECT system using multi-pinhole collimation
WO2009047328A2 (en) 2007-10-11 2009-04-16 Dkfz Deutsches Krebsforschungszentrum, Stiftung Des Öffentlichen Rechts Combination of single photon emission computed tomography and optical imaging detector
US20110158384A1 (en) * 2008-07-29 2011-06-30 Milabs B.V. Gamma radiation imaging apparatus
JP2010243395A (ja) * 2009-04-08 2010-10-28 Tele Systems:Kk X線・ガンマ線撮像装置
US20120061581A1 (en) 2010-09-09 2012-03-15 Hugg James W Mixed resolution and multiplexing imaging method and system
US20120265050A1 (en) 2011-04-04 2012-10-18 Ge Wang Omni-Tomographic Imaging for Interior Reconstruction using Simultaneous Data Acquisition from Multiple Imaging Modalities
WO2013072872A1 (en) * 2011-11-18 2013-05-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. X-ray imaging guiding system for positioning a patient
US8487265B2 (en) * 2011-11-23 2013-07-16 General Electric Company Imaging detector and method of manufacturing
WO2013116241A1 (en) * 2012-02-04 2013-08-08 Rapiscan Systems, Inc. Composite gamma-neutron detection system
US9261611B2 (en) * 2012-09-21 2016-02-16 General Electric Company Systems and methods for scanning with radiation detectors
NL2009981C2 (en) * 2012-12-13 2014-06-16 Umc Utrecht Holding Bv A device and method for radiographic and nuclear imaging of an object.
US9804290B2 (en) * 2013-04-02 2017-10-31 Morpho Detection, Llc Cross-correlated gamma ray and neutron detector
US9431140B2 (en) * 2013-10-18 2016-08-30 University Of Macau Optimized multi-pinhole collimator for dual-purpose clinical and preclinical imaging

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