JPH01219692A - シンチレーシヨンカメラ - Google Patents

シンチレーシヨンカメラ

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JPH01219692A
JPH01219692A JP63221214A JP22121488A JPH01219692A JP H01219692 A JPH01219692 A JP H01219692A JP 63221214 A JP63221214 A JP 63221214A JP 22121488 A JP22121488 A JP 22121488A JP H01219692 A JPH01219692 A JP H01219692A
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scintillation
light
light guide
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セバスチヤン ジエンナ
Andrew P Smith
アンドリユー ピー・スミス
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    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/20Measuring radiation intensity with scintillation detectors
    • G01T1/202Measuring radiation intensity with scintillation detectors the detector being a crystal
    • GPHYSICS
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    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
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    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • G01T1/164Scintigraphy
    • G01T1/1641Static instruments for imaging the distribution of radioactivity in one or two dimensions using one or several scintillating elements; Radio-isotope cameras
    • G01T1/1642Static instruments for imaging the distribution of radioactivity in one or two dimensions using one or several scintillating elements; Radio-isotope cameras using a scintillation crystal and position sensing photodetector arrays, e.g. ANGER cameras

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、分割された導光管を有する放射性核種放出断
層撮影用カメラに関し、さらに詳しくは、その導光管を
形成するセグメントがそのカメラの光検出器に光学的に
結合された複数の平坦で、かつ角のある表面を有する、
そのような導光管に関する。
発明の背景 従来から、研究されるべき物体から放射する放射線の吸
収に応じて光を放出するシンチレーション材料を利用し
ている多数の放射性核種放出断層撮影用カメラがある。
このシンチレーション材料におけるきらめきは、配列さ
れる光検出器によって検出される。
現在、単体で、かつ一体的である導光管によって、光検
出器はシンチレーション材料に対して光学的に結合され
ている。その導光管は、格子状に配列されるすべての光
検出器の結合された領域に一致する領域を有する。ジエ
ンナ(Genna)他によって出願された米国特許出願
第4095107号においては、たとえば第4図に示さ
れるように、導光管45は光検出器の配列47とシンチ
レーション結晶43との間に拡がる。
曲線から成るシンチレーション材料、たとえば前述の特
許における弧状に曲げられて形成された結晶、もしくは
ジエンナ(G enna)他の米国出願特許第4584
478号における環状の単結晶から成るシンチレーショ
ン材料にとって、内面が曲線から成るシンチレーション
材料の湾曲に適応し、かつ外面が光検出器に適応するよ
うに導光管を形成することは困難であり、しかも高価で
ある。そのような導光管の必要性が、曲線から成るシン
チレーション材料を利用するシンチレーションカメラに
おいて、価格面で有益なシンチレーションカメラを開発
すべき成果を妨げている。さらに、湾曲化されたシンチ
レーション材料に相関的に光検出器の配列が正確に配置
され、かつ、維持されることは困難である。
他の問題点は、湾曲化されたシンチレーション材料によ
って生じる。撮影されるべき物体内の放射性核種源の位
置は、ガンマ線の飛跡から決定される。さらにまた、こ
のガンマ線の飛跡のコリメートされた方向は、そのガン
マ線がシンチレーション材料内で導出する光の放出から
決定される。
放出された光は、その光の放出に最も近い光検出器と、
その光検出器に隣接する光検出器とによって収集される
。前述のガンマ線の飛跡の光検出器の配列による分解能
は、この放出される光の収集される比率に依存する。
主にシンチレーション材料の内面までの光検出器の端部
の間隔が、光検出器によって収集される光の分配量を決
定する。したがってその間隔が、光検出器の分解能を調
整する。しかしながら、環状もしくは弧状に曲げられて
形成されたシンチレーション結晶では、軸の方向に比べ
て、軸に垂直な方位角方向に眺めると、光検出器の端部
からシンチレーション材料の表面までの間隔(以下、「
分離間隔」と略称する)は異なる。方位角方向を含む面
内を飛んでくる光によって考慮される分離間隔は、方位
角方向を含む面に対して垂直な光検出器の端部によって
決定される。これらの光検出器の端部は、シンチレーシ
ョン材料から均一の間隔である。しかしながら、回転軸
に対して平行なある面に沿って飛んでくる光は、異なっ
た方位角の角度において、検出器の表面と交差する他の
軸に平行な面に沿って飛んでくる光によって遭遇する分
離間隔とは異なった分離間隔に遭遇する。
米国出願特許第45844.78号に示されるように、
回転するコリメータの備わる据付けの環状の結晶、もし
くは米国出願特許第4095107号に示されるように
、そのカメラの検出器とコリメータとが一致して回転す
る断層撮影用の構造を使用し、単光子放出によって計算
される断層撮影法を利用している三次元放射性核種復元
において、前述の方位角方向における一次元分解能は、
撮影像の復元を通じて、回転軸に垂直な方位角方向を含
む面内における二次元の分解能を決定する。この二次元
分解能は、軸方向における分解能によっては影響を受け
ない。より高い分解能は三次元復元撮影像の方位角方向
において要求される。たとえば、診断撮影は、回転軸に
垂直である方位角方向を含む薄片から得られる撮影像か
ら行われるためである。
範囲内において、結晶状の検出器/光検出器の配列の平
均分解能は、この光検出器がシンチレーション材料へよ
り接近するにつれて改善される。
しかしながら、光検出器とシンチレーション材料との間
隔が狭まるにつれて、その光検出器の中心に相関的なき
らめく位置の関数として仕える分解能はますます不均等
になる。したがって、平均分解能と不均等との間の歩寄
りが行われなければならない。
その上、光検出器の端部の実際の1分離間隔における差
異と、分解能の特性において最高に活用できる域を統制
している異なった判断基準とは、方位角方向と軸方向と
において、相異なる最適な分M間隔を生じる。したがっ
て、この歩寄りは、シンチレーション材料から光検出器
の目的の分離間隔を設定する際にもまた行われなければ
ならない。
発明の要約 本発明の目的は、シンナレーション材料に対して光検出
器を結合することを有効に、しかもコスト的にも低減す
ることができるシンチレーションカメラを提供すること
にある。
また本発明の目的は、湾曲化されたシンチレーション材
料に相関的に光検出器の設置する構造が改善されたシン
チレーションカメラを提供することにある。
さらに本発明の他の目的は、ある次元における分解能特
性を、他の次元における分解能を変化させることなく改
善することができるシンチレーションカメラを提供する
ことにある。
作  用 本発明によれば、シンチレーションカメラは、複数の角
張って配置され分離しているセグメントを有する分割さ
れた導光管を使用している。この分離されたセグメント
は、安価に組み立てることができ、しかもその形状に拘
わらずシンチレーション材料と、中間面において容易に
配置されることができる。この分割された導光管を利用
し、シンチレーション材料に光検出器を光学的に結合す
ることによって、実際に有効な、しかもコスト的にも有
利であるシンチレーションカメラが実現される。さらに
、その導光管のセグメントの接合部には、その接合部に
垂直な方向におけるシンチレーションカメラの分解能の
特性を、その接合部に平行な方向における分解能を変化
させることなく修正するための反射手段を備えることが
できる。
本発明は、分割された導光管を有するシンチレーション
カメラを特徴とする。このシンチレーションカメラは、
放射線の吸収に応答して光を放出するためのシンチレー
ション材料と、その放出された光を検出するために配列
された検出器と、さらに光検出器へその放出された光を
導光するための分割された導光管とを含んで構成する。
その導光管は、そのシンチレーション材料に対して配置
された複数のセグメントを含み、各々のセグメントは、
隣接セグメントと接合部を形成するためにある角度で相
交わっている。各々のセグメントは、光検出器の少なく
とも1つに対して光学的に結合される、大略的に平坦な
表面を明らかに有する。
ある実施態様においては、そのシンチレーション材料は
曲線から成っており、さらにそのカメラはセグメント間
における接合部において、導光管の内方へ拡がっている
光学的な反射面を含む、その反射面は、各々の光の放出
に最も近い光検出器によって収集される光量を増加し、
さらに反射面に垂直な方向におけるカメラの分解能を、
反射面に平行な方向における分解能を変化させることな
く改善する。ある構成においては、そのカメラは回転軸
を有し、セグメント間の接合部は回転軸に対して大略的
に平行に整列される。さらに光学的な反射面は、方位角
方向における分解能を、軸方向における分解能を変化さ
せることなく改善する。
反射面は、接合部の各々に配置され、さらに隣接する光
検出器の間で長く拡がっている反射用遮蔽物を含んでも
よい、もしくはその反射面は、セグメントを面取りした
角に配置された反射用材料を含んでもよい0反射用遮蔽
物、もしくは支持板片は、そのセグメントに相関的に光
検出器を配置するために、接合部において、そのセグメ
ントの及ばない域へ外見上拡がっていてもよい。
他の実施態様において、各々のセグメントは、各々の光
検出器の幅と大略的に同様な幅を有する。
また、シンチレーション材料は、単一のシンチレーショ
ン結晶である。さらにそのカメラは、シンチレーション
結晶において生じやすい放射線をコリメートするための
コリメータ手段を含み、そのコリメータ手段の少なくと
も1つと光検出器の配列とは、回転軸に対して回転する
。各々のセグメントは、シンチレーション材料の最も近
くに配置される内方側の平坦な表面を有する。さらに各
々のセグメントは、複数の接合部の内の1つに適合する
各々のセグメントの内方端部において面取られて形成さ
れている。各々のセグメントは、各々の隣接セグメント
に留められ分離している構成要素である。あるいは、そ
のセグメントは一体的である。
実施例 他の目的、特徴、さらに利点は後述の提案された実施態
様と添付図面とから考慮される。
本発明は、シンチレーション材料に複数の光検出器が光
学的に結合している、分割された導光管を有するシンチ
レーションカメラによって構成される。その導光管は、
複数のセグメントから構成される。各々のセグメントは
、隣接セグメントとの接合部を形成するために、ある角
度で相交わっている。各々のセグメントは、1つもしく
はそれ以上の光検出器に光学的に結合されている、大略
的に平坦な表面を明らかに有している。
第1図において、本発明に従うシンチレーションカメラ
10は、シンチレーション結晶16に光検出器14を光
学的に結合する、多角形に分割された導光管12を含む
。導光管12は、たとえばセグメント17,18,20
.22のように、分離しているセグメントから構成され
ている。そのセグメントは、隣接セグメントとある角度
で相交わっている。たとえば、セグメント18は接合部
24.26において、セグメント17.20とそれぞれ
相交わっている。そのセグメントは、接合部に満たされ
るエポキシ樹脂によって、さらに各々のセグメントの上
方と下方とに形成される溝32.34に、それぞれ掛け
られる補強ワイヤ28゜30とともにエポキシ樹脂によ
′)で互いに留められている。
光検出器14は、導光管のセグメント20上に配置され
る光増倍管36.38.40を含む。他の光増倍管は、
図の明瞭性のために省略されている。光検出器は、この
構造において反射用遮蔽物としてもまた仕える支持板片
42.44によって、方位角方向において各々の他の光
検出器と互いに相関的に配置されている。
支持板片42.44は、第2図に示されるように、導光
管12の内方へ拡がる。翼前縁45の位置は、方位角方
向におけるカメラの分解能を制御する。放射性核種源5
3からのガンマ線の飛跡51は、シンチレーション結晶
16に衝突し、光線57.59,61,63.65によ
って示される光の放出55を生ずる。光線57.63は
、通常は光増倍管46.48によってそれぞれ収集され
る。代わって、支持板片42.44の反射面が光増倍管
36からの信号を増強するために、それらの光線を向は
直す、後述するように1、軸方向の分解能は実質的には
変わらずに軸方向に垂直な方位角方向の分解能が反射面
によって改善される。軸方向の分解能が変わらない理由
は、反射用材料が軸方向における光検出器を分離せず、
したがって軸方向における光の分配量には変化が生じな
いからである。
ある構造においては、支持板片42.44は、反射用遮
蔽物として特に仕えるために、反射用塗料が塗布された
鉄鋼から形成される。導光管のセグメント18.20.
22の内方の平坦な表面は、空隙49を満たすシリコン
ジェル47によってシンチレーション結晶16に光学的
に結合されている。
第3図に示される本発明に従うシンナレーションカメラ
51は、導光管58の平坦な表面のセグメント67の接
合部において配置される反射面66を含む一体的である
導光管58を有する。コリメータセグメント50で示さ
れている部分の一部であるコリメータは、矢符54によ
って示される方向において、回転軸52の回りの回転面
内において回転する。1つもしくはそれ以上の放射性核
種源からのガンマ線は、コリメータセグメント50内に
ある孔(ホール)によって導かれ、シンチレーション結
晶56の表面へ投射される。ガンマ放射線を吸収するこ
とによって、結晶56はきらめき、そして放出された光
は光検出器60へ導光管58によって導光される。
シンチレーションカメラ51の分解能は、光検出器の実
際の端部によってと、さらに反射面66の端部によって
の両方で制御される0反射面66の端部の配置は、放出
された光の光検出器の間における割当てを決定する。光
学的反射面66の最も内方の端部とシンチレーション結
晶56の内方面との間の間隔は、従来のカメラに相関的
なカメラ51の分解能を修正する。従来のシンチレーシ
ョンカメラにおいては、ガンマ線の飛跡の分解能は、光
検出器60の外方端部62とシンチレーション結晶56
の内方面64との間の間隔dOによって、方位角方向に
おいては決定される。しかしながら、軸方向においては
、分解能は外方間隔dOと内方間隔diとの間で変化す
る間隔の関数である。
本発明に従う光学的反射面66が導光部58の内方へ拡
がる場合に、方位角方向における分解能は、もはや外方
間隔do、によっては決定されず、代わって反射用材料
と結晶56の内方面64との間の間隔drによって決定
される0反射面66は軸の方向に拡がっているので、軸
方向におけるシンチレーションカメラの分解能は実質的
には変化しない、その反射用材料は、隣接する光増倍管
からの光を遮るとともに、その接合部から遠ざかる光を
最も近い光増倍管へ向けるように光を統制する。
方位角方向における光検出器の端部の有効な間隔を、軸
方向における間隔を変化させることなく狭める必要は、
これらの方向におけるカメラの異なる要件から生じる。
一般に、平均分解能はその端部の間隔が狭まるにつれて
向上する。しかし、均等ではないが、きらめきを生じる
位置の関数としての固有の分解能における変分もまたよ
り大きくなる。光検出器の端部の最適な間隔は、方位角
方向における分解能の特性においてよりも、軸方向にお
ける最適な分解能の特性において特に重要である。現在
、その導光管の内方へ拡がっている光学的反射面と共に
方位角方向における光検出器を分離することによって、
分解能の制御は軸方向および方位角方向の両方において
独立して最高に適応できる分解能の特性に調整される。
さらに、三次元撮影像が復元される場合、方位角方向を
含む面内において復元された分解能は、計測された方向
角方向の分解能の平均に相当する。
その平均化は分解能において不均等を減少させ、その結
果、たとえ余りにも不均等が大きくなったとしても、平
均化の後に受は入れられることができる程度になる。し
たがって、分解能を改善するより小さな分離間隔が、方
位角方向においては可能となる。
有効な端部間隔は、また第4図に示されるように、外方
の面取られた端部70.72に対して反射手段を設ける
ことによってもまた改変されることができる。端部70
.72の間の空間は、ある構造においては反射する性質
を有するエポキシ樹脂によって満たされており、さらに
他の構造においては、酸化マグネシウムを含む白色塗料
によって塗装されている0面取られな端部70.72が
、このように反射用材料によって塗装されている場合、
支持板片74は光学的な反射の性質を有する必要はない
0代わりに、端部70.72が、それら自身が反射する
性質を有しているならば、特に塗装する必要もない。
内方の面取られた端部76.78は、導光g80に対し
てより高い程度における湾曲が許される。
内方の面取られた端部76.78の間の空隙75は、導
光管80の屈折率に充分に近い屈折率を有し伝導性のあ
るエポキシ系、もしくはシリコン系のジェルによって満
たされる。導光管80の分離しているセグメントは、石
英、ガラス、もしくはプラスチックによって構成されて
もよい。
本発明に従う分割された導光管は、回転軸に平行な接合
部を有しているように述べられてきた。
しかし、このことは本発明においては制限されるもので
はない、弧状に曲がっていたり、もしくは直円筒状の導
光管の代わりに、半球状の導光管もまた構成されること
ができる。たとえば、このようなある半球状の導光管は
多角形が組合っている測地学的構造を有している。
本発明の特徴は幾つかの図面において示され、他には示
されていないけれども、これは単に便宜上に過ぎず、各
々の特徴として本発明に従っている任意の、もしくは全
ての特徴を結合させてもよい。
他の実施態様は当業者によって考慮されることもできる
0本発明は以下の特徴とする構成要件によって構成され
る。
本発明は、放射線の吸収に応じて光を放出するためのシ
ンチレーション材料と、 前記放出された光を検出するために配列される光検出器
と、 さらに前記シンチレーション材料に対して配置された複
数のセグメントを含む導光管であって、各々の前記セグ
メントは、隣接セグメントと接合部を形成するためにあ
る角度で相交わっており、さらに各々の前記セグメント
は、前記光検出器の少なくとも1つに光学的に結合され
た大略的に平坦な表面を明らかに有しており、前記光検
出器へ前記放出された光を導光するための分割された導
光管とを含むことを特徴とするシンチレーションカメラ
である。
また本発明は、前記シンチレーション材料が曲線から成
ることを特徴とする。
さらに本発明は、各々の光の放出に最も近い光検出器に
よる光の収集量を増加するために、前記接合部において
前記導光管の内方へ拡がっている光学的反射面であって
、前記反射面に垂直な方向における前記カメラの分解能
を、前記反射面に平行な方向における分解能を変化させ
ることなく改善する前記光学的反射面をさらに含むこと
を特徴とする。
本発明は、前記カメラは回転軸を有し、前記接合部が前
記回転軸に大略的に平行に整列されており、さらに前記
光学的反射面が軸方向における分解能を変化させること
なく、軸に垂直な方位角方向における分解能を改善する
ことを特徴とする。
また本発明は、前記反射面が隣接する光検出器の間で長
く拡がっている前記接合部の各々において配置された反
射用遮蔽物を含むことを特徴とする。
さらに本発明は、各々の前記反射用遮蔽物が、また、前
記セグメントに相開的に前記光検出器を設置するために
、前記セグメントの及ばない域へ外見上波がることを特
徴とする。
さらにまた本発明は、前記セグメントが前記反射用遮蔽
物を支えるために、前記セグメントの外方端部において
凹所を含むことを特徴とする。
本発明は、前記セグメントは前記接合部において、前記
セグメントの外方端部において面取ちれており、さらに
前記セグメントは各々の光の放出に最も近い光検出器へ
光を向は直すために、前記面取りした角に配置された反
射用材料を含むことを特徴とする。
また本発明は、前記セグメントに相関的に前記光検出器
を設置するために、前記接合部において配置された支持
板片をさらに含むことを特徴とする。
さらに本発明は、前記セグメントと前記光検出器とが大
略的に同様の幅を有することを特徴とする。
さらにまた本発明は、前記シンチレーション材料におい
て生じやすい放射線をコリメートするためのコリメータ
手段であって、前記コリメータ手段の少なくとも1つと
光検出器の配列とは、回転軸に対して回転可能であるこ
とをさらに含むことを特徴とする。
本発明は、前記シンナレーション材料が単一のシンチレ
ーション結晶であることを特徴とする。
また本発明は、前記シンチレーション結晶が曲線から成
ることを特徴とする。
さらに本発明は、各々の前記セグメントは前記シンチレ
ーション材料の最も近くに配置された内方側の平坦な表
面をさらに含むことを特徴とする。
さらにまた本発明は、各々の前記セグメントは前記接合
部で適合する前記セグメントの内方端部の各々において
面取られていることを特徴とする6また本発明は、各々
の前記セグメントは各々の隣接セグメントに留められ分
離して゛いる構成要素であることを特徴とする。
さらに本発明は、前記セグメントは一体的であることを
特徴とする。
本発明は、放射線の吸収に応じて光を放出するための曲
線から成るシンチレーション材料と、前記放出された光
を検出するために配列される光検出器と、 前記シンチレーション材料に対して配置された複数のセ
グメントを含んでいる導光管であって、各々の前記セグ
メントは1つもしくはそれ以上の接合部において隣接セ
グメントとある角度で相交わっており、さらに各々の前
記セグメントは前記光検出器の少なくとも1つに対して
光学的に結合された大略的に平坦な表面を明らかに有し
ており、前記光検出器へ前記放出された光を導光するた
めの分割された導光管と、 さらに各々の光の放出に最も近い光検出器による光の収
集1を増加するために、前記接合部において前記導光管
の内方へ拡がっている光学的反射面であって、前記反射
面に垂直な方向における前記カメラの分解能を、前記反
射面に平行な方向における分解能を変化させることなく
改善する光学的反射面とを含むことを特徴とするシンチ
レーションカメラである。
また本発明は、放射線の吸収に応じて光を放出するため
の曲線から成るシンナレーション材料と、前記放出され
た光を検出するために配列される光検出器と、 前記シンナレーション材料に対して配置された複数のセ
グメントを含む導光管であって、各々の前記セグメント
は1つもしくはそれ以上の待合部において隣接セグメン
トとある角度で相交わっており、また各々の前記セグメ
ントは前記光検出器の少なくとも1つに光学的に結合さ
れた大略的に平坦な表面を有しており、さらに前記セグ
メントは各々の前記光検出器の幅と大略的に同様の幅を
有しており、前記光検出器に前記放出された光を導光す
るための分割された導光管と、 各々の光の放出に最も近い光検出器による光の収集量を
増加するために、前記接合部において前記導光管の内方
へ拡がっている光学的反射面であって、前記反射面に垂
直な方向における前記カメラの分解能を、前記反射面に
平行な方向における分解能を変化させることなく改善す
る光学的反射面とを含むシンチレーションカメラであっ
て、さらに前記カメラは回転軸を有し、前記接合部は前
記回転軸に対して大略的に平行に配置されており、さら
に前記光学的反射面は回転軸方向における分解能の変化
を最小にするとともに、回転軸に垂直な方位角方向にお
ける分解能を改善することを特徴とするシンチレーショ
ンカメラである。
【図面の簡単な説明】
第1図は接合部において反射用遮蔽物を備え複数の分離
し□ている導光管のセグメントを有する本発明に従うシ
ンチレーションカメラの要所斜視図、第2図は第1図の
カメラの回転軸に垂直な平面の要所を示す断面図、第3
図は軸方向における分解能を変化させることなく方位角
方向における分解能を修正する反射用材料を有する本発
明に従うシンチレーションカメラの回転軸に垂直な概略
化された断面図、第4図は反射すべき面取られた端部を
有する本発明に従う他のシンチレーションカメラの類似
の断面図である。 10.51・・・シンチレーションカメラ、12゜58
.80・・・導光管、14.60・・・光検出器、16
・・・シンチレーション結晶、17.18,20゜22
.67・・・セグメント、24.26・・・接合部、2
8.30・・・補強ワイヤ、32.34・・・溝、36
゜38.40,46.48・・・光増倍管、42.44
゜74・・・支持板片、45・・・翼前縁、47・・・
シリコンジェル、49.75・・・空隙、50・・・コ
リメータセグメント、52・・・回転軸、53・・・放
射性核種源、55・・・光の放出、56・・・結晶、5
7.59,61゜63.65・・・光線、62・・・外
方端部、64・・・内方面、66・・・反射面、70,
72.76.78・・・端部、ct i 、 d r 
、 d−o−・間隔代理人  弁理士 内軟 圭一部

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)放射線の吸収に応じて光を放出するためのシンチ
    レーシヨン材料と、 前記放出された光を検出するために配列される光検出器
    と、 さらに前記シンチレーシヨン材料に対して配置された複
    数のセグメントを含む導光管であつて、各々の前記セグ
    メントは、隣接セグメントと接合部を形成するためにあ
    る角度で相交わつており、さらに各々の前記セグメント
    は、前記光検出器の少なくとも1つに光学的に結合され
    た大略的に平坦な表面を明らかに有しており、前記光検
    出器へ前記放出された光を導光するための分割された導
    光管とを含むことを特徴とするシンチレーシヨンカメラ
  2. (2)放射線の吸収に応じて光を放出するための曲線か
    ら成るシンチレーシヨン材料と、 前記放出された光を検出するために配列される光検出器
    と、 前記シンチレーシヨン材料に対して配置された複数のセ
    グメントを含んでいる導光管であつて、各々の前記セグ
    メントは1つもしくはそれ以上の接合部において隣接セ
    グメントとある角度で相交わつており、さらに各々の前
    記セグメントは前記光検出器の少なくとも1つに対して
    光学的に結合された大略的に平坦な表面を明らかに有し
    ており、前記光検出器へ前記放出された光を導光するた
    めの分割された導光管と、 さらに各々の光の放出に最も近い光検出器による光の収
    集量を増加するために、前記接合部において前記導光管
    の内方へ拡がつている光学的反射面であつて、前記反射
    面に垂直な方向における前記カメラの分解能を、前記反
    射面に平行な方向における分解能を変化させることなく
    改善する光学的反射面とを含むことを特徴とするシンチ
    レーシヨンカメラ。
  3. (3)放射線の吸収に応じて光を放出するための曲線か
    ら成るシンチレーシヨン材料と、 前記放出された光を検出するために配列される光検出器
    と、 前記シンチレーシヨン材料に対して配置された複数のセ
    グメントを含む導光管であつて、各々の前記セグメント
    は1つもしくはそれ以上の接合部において隣接セグメン
    トとある角度で相交わつており、また各々の前記セグメ
    ントは前記光検出器の少なくとも1つに光学的に結合さ
    れた大略的に平坦な表面を有しており、さらに前記セグ
    メントは各々の前記光検出器の幅と大略的に同様の幅を
    有しており、前記光検出器に前記放出された光を導光す
    るための分割された導光管と、 各々の光の放出に最も近い光検出器による光の収集量を
    増加するために、前記接合部において前記導光管の内方
    へ拡がつている光学的反射面であつて、前記反射面に垂
    直な方向における前記カメラの分解能を、前記反射面に
    平行な方向における分解能を変化させることなく改善す
    る光学的反射面とを含むシンチレーシヨンカメラであつ
    て、さらに前記カメラは回転軸を有し、前記接合部は前
    記回転軸に対して大略的に平行に配置されており、さら
    に前記光学的反射面は回転軸方向における分解能の変化
    を最小にするとともに、回転軸に垂直な方位角方向にお
    ける分解能を改善することを特徴とするシンチレーシヨ
    ンカメラ。
JP63221214A 1988-02-24 1988-09-02 シンチレーシヨンカメラ Granted JPH01219692A (ja)

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US159,657 1988-02-24

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JPH01219692A true JPH01219692A (ja) 1989-09-01
JPH0577993B2 JPH0577993B2 (ja) 1993-10-27

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ID=22573435

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JP63221214A Granted JPH01219692A (ja) 1988-02-24 1988-09-02 シンチレーシヨンカメラ

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EP (1) EP0330412B1 (ja)
JP (1) JPH01219692A (ja)
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US4837439A (en) 1989-06-06
JPH0577993B2 (ja) 1993-10-27
EP0330412A3 (en) 1989-10-18
DE68903009D1 (de) 1992-11-05
EP0330412B1 (en) 1992-09-30
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