JPH04274791A - ベースポテンシャルを補正した核検出法およびその装置 - Google Patents

ベースポテンシャルを補正した核検出法およびその装置

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JPH04274791A
JPH04274791A JP3331582A JP33158291A JPH04274791A JP H04274791 A JPH04274791 A JP H04274791A JP 3331582 A JP3331582 A JP 3331582A JP 33158291 A JP33158291 A JP 33158291A JP H04274791 A JPH04274791 A JP H04274791A
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digital
signal
measuring
nuclear radiation
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JP3331582A
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Corinne Mestais
メステ コリンヌ
Bernard Thevenin
ベルナール セベニ
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Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
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Commissariat a lEnergie Atomique CEA
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    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
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    • 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】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明はベースポテンシャル(
基底電位)を補正した核検出法およびその装置に関する
【0002】
【従来の技術】前記の装置は、例えばガンマカメラまた
はスペクトロメータ、または核放射線の特性を測定する
他のあらゆる装置である。1番目の装置の場合、この発
明は医療の分野に適用され、ガンマカメラは診断を行う
目的から器官の画像を作るために用いられている。ガン
マカメラはアンガ(ANGER)型のシンチレーション
カメラであることが好ましいが、このカメラについては
米国特許番号第3011057号に基本的な作用および
それを実現した装置が記載されている。
【0003】ガンマカメラは核医学において患者の中に
予め注入されたラジオアイソトープにより分類された器
官の核の分布を表示するために使用されている。ガンマ
カメラは被検器官により放射されるガンマホトンの入射
角を制限するコリメータと、ガンマホトンを光ホトンす
なわちシンチレーションに変換するシンチレーション結
晶体と、光増倍管から構成されており、シンチレーショ
ンを電気パルスに変換することは”電気コントリビュー
ション”と呼ばれている。ガンマカメラには更にシンチ
レーションを生ずる位置を示すX、Y座標信号と、シン
チレーションの大きさが所定のエネルギー帯域に入って
いる時の有効信号Vとを電気的コントリビューションに
より生ずるための電子回路がある。
【0004】一連の検出は表示装置により目視されるが
、この装置にはX、Y座標信号と有効信号Vにより制御
されているオシロスコープが一般にあり、スクリーン上
の光のスポットすなわち走査用スポットにより、結晶体
へのガンマホトンの衝突点が表示される。この表示装置
にはオプションで写真装置を取付けることができ、スク
リーン上に生じた光の多数の点を集めることにより、観
測された器官の画像を形成することができる。更に、こ
の表示装置にはディジタル画像処理装置を有しており、
この処理装置は器官の断面の画像を再生し、レントゲン
断層写真を作るために使用することができる。レントゲ
ン断層写真の場合、画像の再生のアルゴリズムは断層ス
キャンニングに使用されているものと同じアルゴリズム
を利用している。
【0005】とりわけ、ガンマカメラには良好な空間分
解能(すなわち、接近した小さな放射線源を識別する能
力)、良好な計数率レスポンス(すなわち単位時間当た
りの多くの回数を計算する能力)、更には対象とするア
イソトープエネルギーの画質への独立性を有する必要が
ある。空間分解能はX、Y座標に対する計算の精度に左
右される。これらの座標を作る品質はガンマカメラの種
々の部品の作用を管理する物理的な法則により基本的に
左右される。このようにガンマホトンと結晶体との相互
作用により光のシンチレーションが生ずるが、その強さ
は時間と共に指数的に減少する。この減少の時定数は使
用したシンチレーション結晶体の特性に基づいている。 タリウム活性化ナトリウムヨウ化結晶体(NaI、TI
)の場合、この時定数はほぼ300ナノセカンドである
。入射ガンマホトンの所定のエネルギーに対し、シンチ
レーションに対する光ホトンの数は統計的ポアソン法則
に従う。このシンチレーションはいくつかの増倍管に同
時に見られる。このシンチレーションを形成する光ホト
ンにより光増倍管の光陰極から光電子が放出される。 放出される光電子の数も所定のシンチレーションに対す
るポアソン統計法則に従う。これはシンチレーションを
受ける光増倍管の電気的コントリビューションがある大
きさを有しており、その値はポアソン統計分布に従うこ
とを意味している。この大きさの平均値は入射光ホトン
のエネルギーの関数である。
【0006】シンチレーションはいくつかの増倍管に同
時に見られるので、シンチレーションの位置を結晶体の
上に決めることは、存在するガンマホトンの放射点を示
しているが、光増倍管により与えられる電気的コントリ
ビューションの重心の位置を計算することにより得られ
る。前述のアンガ法によれば、この計算は抵抗マトリク
スの配列に電気的コントリビューションを入れることに
より行われる。抵抗マトリクスの値は、いわゆるピンポ
イントマトリクスの場合接続される光増倍管の位置の関
数である。”重み付けパルス”と呼ばれ、x+ 、x−
 、y+ 、y− を得るアナログ電気信号により、X
、Y軸に対しシンチレーションの位置が移動する。
【0007】所定のシンチレーションに対し、最も難か
しい問題はできるだけ正確に電気的コントリビューショ
ンの重心の積分をシンチレーション結晶体の減衰時定数
のほぼ3倍の期間にわたり決定することである。積分時
間は結晶体の時定数に左右される。測定の精度は統計的
なポアソン変動による誤りに支配される。ポアソン統計
によるコントリビューションの大きさの変動の標準偏差
は放出された光電子の数の平方根に逆比例する。このよ
うに積分を大きくし(シンチレーションの減衰時定数の
3倍まで)、光電子の数を大きく取ると標準偏差は小さ
くなり、それ故このコントリビューションの平均値はよ
り正確に評価される。
【0008】重心の位置の計算の演算は線形演算である
ので、重み付けパルスに関する配列の抵抗マトリクスの
それぞれの出力で積分をすることがより経済的になる。 積分時間はガンマカメラの空間分解能の品質と直線関係
にあり、更にこの品質は計数率を犠牲にして得られる、
すなわち対象とする1秒当たりの回数を犠牲にして得ら
れる。
【0009】この積分の演算にはある種の困難が伴なう
。最も重要なことは重み付けパルスに重畳された恒久的
な直流電圧があることであり、しかもこの直流電圧は積
分器の中に生じ積分時間の長さに比例して印加信号が間
違った値を取る。これらの直流電圧は各抵抗マトリクス
とこれに対応した積分器の間に介在する複数の可変利得
増倍器により殆んど生ずる。これらの可変利得増倍器は
2つの理由から使用されている。1番目の理由はこれら
の可変利得増倍器は被検のエネルギーレンジを選択する
ために用いられており、これらの可変利得増倍器により
使用した積分器のダイナミック演算と重み付けパルスの
大きさがマッチングするからである。これらの妨害とな
る直流電圧は更に他のことからも生ずるが、それは特に
シンチレーションスタッキング効果による。
【0010】これらの直流電圧から生ずる電位は一般に
積分器のベースポテンシャルと呼ばれてものをシフトす
る。1976年10月5日ロジャーE.アルセナックス
(ARSENAUX)に特許された米国特許番号第39
84689号により高放射線レベルで、すなわち高計数
率で、例えば1秒当たり100,000回を越える回数
で、前記の直流電圧を除去するため考えられた容量性カ
ップリングが公表されている。このような容量性カップ
リングがあることによりベースポテンシャルが移動する
が、このベースポテンシャルはシンチレーションが高速
に反復して出現することと基本的に関連がある。これら
の容量により計数率に左右される直流成分が再生される
。しかし座標系の信号の計算に関して直ちに必要となる
正確性により信号の大きさの不安定な偏差を1000分
の1より小さく保つことができる。
【0011】文献FR−A−2546632には、容量
性カップリングを連続して組入れることにより生ずる問
題の解決法を提案しているが、対象としている重み付け
パルスが現われるより前にベースポテンシャルを復元し
ている。この文献によればベースポテンシャルの測定は
パルスがない期間が終ってから開始され、更にこのベー
スポテンシャルは前記期間の終りに新しい積分より前に
復元される。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】この処理手順の欠点は
、カメラが高い計数率で使用されると、すなわち、ガン
マホトンの放射が多いと、パルスフリーの期間は非常に
短いためベースポテンシャルを満足な条件のもとで測定
することができない。これにより積分の間直流成分が存
在し結果が誤まる。
【0013】
【課題を解決するための手段】この発明の目的はこの欠
点を取り除くことである。この発明はそれ故非常に簡単
なやり方でベースポテンシャルの測定を行う方法を提案
しており、この方法により関数として処理される信号を
補正することができる。これは信号のサンプルに対しヒ
ストグラム(すなわち、これらのサンプルの大きさの統
計的分布を定めること)を作ることにより得られる。得
られたヒストグラムにはサンプルの発生確率に対応した
1番目のピークがあり、このピークの大きさはベースポ
テンシャルと同じである。このピークの横座標は平均ベ
ースポテンシャルの値から直接測定される。この値から
ディジタル積分の前の信号を引算する必要がある。
【0014】より詳細には、この発明は核放射線の検出
法に関しており、検出信号が検出され、しかもこの検出
信号はベースポテンシャルと呼ぶスプリアス電圧が重畳
された電圧パルスにより形成されており、その後前記信
号がサンプリングされるが各サンプルはディジタルの形
に変換され、このディジタルサンプルは処理されてから
検出された核放射線の特性が決められる核放射線の検出
法であり、ディジタルサンプルのヒストグラムを作るこ
とによりベースポテンシャルを測定することを特徴とし
ており、更にこれらのディジタルサンプルは連続的にし
かも高速に前記ヒストグラム内で1番目のピークの横座
標を測定することにより得られるが、この1番目のピー
クの横座標はベースポテンシャルの値を与えており更に
検出信号はサンプルの処理より前に測定されたベースポ
テンシャルの値を減算することにより補正されることを
特徴としている。
【0015】この発明は更に前記の方法を実施した核放
射線の検出装置にも関する。この装置には電圧パルスに
より形成される検出信号を出力する核放射線を検出する
ための装置があり、この電圧パルスにはベースポテンシ
ャルと呼ばれるスプリアス電圧が重畳されているが、前
記の検出装置には更にアナログ−ディジタル変換された
検出信号をサンプリングする装置と、検出された核放射
線の特性を定めるサンプルの処理装置があり、更に前記
の検出装置にはサンプリングおよびアナログ−ディジタ
ル変換装置の後方に位置を定める装置を組込んだベース
ポテンシャルを測定するための装置がありサンプルのヒ
ストグラムを作っているが、このサンプルは連続的にし
かも高速な方法で作られており、更に前記ヒストグラム
内で1番目のピークの横座標を測定するための装置があ
り、この1番目のピークの横座標はベースポテンシャル
の値を与えており、更に処理されるサンプルからベース
ポテンシャルの値を減算するため処理装置の手前に補正
装置があることを特徴としている。
【0016】検出装置と、ディジタルサンプリング変換
装置が並列にいくつかのチャネルが接続されており、ベ
ースポテンシャルの値を測定する装置が多重化によりこ
れらのチャネルの間を分割されるかまたは各チャネルの
上に置かれることを特徴としている。
【0017】好ましい実施例においては、しかもアナロ
グ−ディジタル変換装置をより良好な動作状態に置くた
めに、この変換装置には更に検出信号のアナログシフト
装置があり、この変換装置はベースポテンシャル測定装
置により制御されている。
【0018】この発明による装置はガンマカメラである
ことが好ましく、この場合決定すべき特性はガンマ放射
線の位置である。
【0019】
【実施例】以下図面に基づきこの発明を更に詳しく説明
するが、この発明はこの実施例には制限されない。
【0020】図1には核放射線RNを受けて検出し、更
に検出信号Sを出力する放射線検出器DRを示す。信号
は変換器CANによりサンプリングされディジタルの形
に変換されるが、この変換の動作は連続的であり高速で
ある。信号が完全にサンプリングされるという意味にお
いて連続である(すなわち、複数のパルスおよびパルス
間の部分も測定しようとするベースポテンシャルである
)。パルス当たりいくつかのサンプルを送出するという
意味において高速である。図示の装置には更に信号処理
装置TSがある。
【0021】この発明によれば、この装置には更にベー
スポテンシャル測定装置MPBがある。これらの測定装
置は変換器CANに接続されており、しかもこの変換器
CANにより形成されるサンプルに対しヒストグラムを
作るが、更にこのヒストグラム内で1番目のピークの横
座標を測定することができるが、この横座標はベースポ
テンシャルの値である。
【0022】この装置には更に実際には減算器SSの中
に補正装置があるが、この減算器は信号処理装置の手前
にあり、装置MPBとCANに接続され処理されるサン
プルからベースポテンシャルの値を差引く。
【0023】前記装置とりわけベースポテンシャル測定
装置の作用を図2と図3により説明する。
【0024】図2にはガンマカメラにおいて見られるよ
うな検出器により検出されるガンマ放射線の特別な場合
に対するベースポテンシャルPBに重畳されるパルスI
を示している。高速にサンプリングされ、符号化される
のはこのタイプの信号である。このように形成されたサ
ンプル、すなわち十分な数の任意の一部1/nは処理さ
れヒストグラムが作られ、これは一般には図3に示す形
をしている。このようなヒストグラムにおいて、その大
きさは横座標にプロットされ所定の大きさを有するパル
スの数は縦座標にプロットされている。明らかに注目す
べきピークが得られるが、これはベースポテンシャルに
等しいサンプルの大きさに対応している。このピークの
横座標は直接ベースポテンシャルの大きさとなっている
【0025】この装置に処理用のチャネルがいくつかあ
れば、これはガンマカメラの場合頻繁にあるが、ベース
ポテンシャル測定装置MPBは、これらのチャネルのそ
れぞれと関連があり(後で図6について説明するように
)、図4に示すようにユニークであるが、全てのチャネ
ルに分けられる。同図には3つのチャネルがあることが
判るが、3つの信号S1、S2、S3は3つの装置CA
N1、CAN2、CAN3により変換される。これら3
つのチャネルに関係する3つのベースポテンシャルの測
定装置は1つの回路MPBがありその前方には多重化装
置MPXが、その後方には多重化分離装置DMPXがあ
る。ベースポテンシャルの3つの値は3つの減衰器SS
1、SS2、SS3で連続してアドレスがつけられ3つ
の信号を補正してから処理される。
【0026】この装置のあらゆる変形に対し、ベースポ
テンシャル測定装置は種々の形態をとる。図5にはこれ
らの装置の特別な実施例を示しており、これにはアナロ
グ−ディジタル変換装置CANに接続されるアドレスレ
ジスタ10と、各セルが前記レジスタによりアドレスが
つけられるメモリ12と、アドレスが行われる毎に各セ
ルの内容が1ずつ増加する装置14と、セルの1つの内
容Cが所定の最大値に到達した瞬間を定める比較器16
と、種々の形をとる装置18がある。1番目の実施例に
よれば装置18はラッチタイプであるがこれは最大値に
達した1番目のセルのアドレスを読出し、これによりヒ
ストグラムのピークの横座標、すなわちベースポテンシ
ャルに値が与えられる。2番目の実施例では装置18は
中央処理ユニットであり、このユニットによりメモリの
セルの内容とアドレスが読出され、前記内容に割当てら
れたアドレスの重心が計算される(スレッショルドによ
り定められた内容を基にして)。それ故この重心の横座
標によりベースポテンシャルの値が与えられる。
【0027】この発明により定められる説明内で、表現
“ピークの横座標”とはピークの最大値の横座標、すな
わちピークの重心の横座標を示している。概括的に言え
ば、これはヒストグラムでピークの位置を正確に示す横
座標である。
【0028】最後に、図6には患者の器官1からガンマ
放射線の位置を正確に示すためにあるガンマカメラの構
成に対するこの発明の応用を図示している。図示の通り
前記ガンマカメラは次のものから成る:(1)放射線コ
リメータ2; (2)シンチレーションS当たり1つの光lを放射する
シンチレーションの層3; (3)シンチレーションの層に面して置かれ電気信号を
出力する光検出装置6で、この電気信号により前記の装
置は光増倍器となる; (4)光検出装置6により送出された電気信号を受けパ
ルス状に4つの電気信号x+ 、x− 、y+ 、y−
 を出力する重み付けレジスタの配列7で、このうち2
つの信号x+ とx− は1番目の軸Xに関連したシン
チレーションSの位置を移動させ、他の2つの信号y+
 とy− は2番目の軸Yに関連した前記のシンチレー
ションの位置を移動させる; (5)信号x+ 、x− 、y+ 、y− と4つのア
ナログのオフセット電圧DAx+ 、DAx− 、DA
y+ 、DAy− を受ける4つのオフセット回路32
、34、36、38で、オフセット電圧は後述により定
まる;(6)シフトの後4つの信号x+ 、x− 、y
+ 、y− を受ける4つの高速アナログ−ディジタル
変換器42、44、46、48; (7)4つの信号x+ 、x− 、y+ 、y− に関
係したベースポテンシャルを測定するための4つの装置
52、54、56、58で、前記の4つの装置には4つ
のアナログ−ディジタル変換器42、44、46、48
にそれぞれ接続された入力があり、4つのベースポテン
シャルPBx+ 、PBx− 、PBy+ 、PBy−
を出力している; (8)アナログ変換器と、ベースポテンシャル測定装置
の出力にそれぞれ接続されている2つの入力を有した4
つの減算器62、64、66、68; (9)4つの減算器に接続されている4つのディジタル
積分器72、74、76、78で、前記4つのディジタ
ル積分器は4つのディジタル重み付けの和XN+、XN
−、YN+、YN−を出力する; (10)前記の重み付けの和を受けシンチレーションの
位置を定める2つの信号X、Yを出力する計算回路90
; (11)画像メモリ110を有する表示装置120。
【0029】好都合な変形によれば、ガンマカメラは更
に次のものを有する: (1)放射線のエネルギーeを表わす信号を受ける5番
目のオフセット回路40; (2)5番目のアナログ−ディジタル変換器50;(3
)エネルギー信号eに関係のある5番目のベースポテン
シャル測定装置60; (4)エネルギー信号を出力する5番目の装置50に接
続された1番目の入力と、5番目のベースポテンシャル
測定装置60に接続された2番目の入力を有する5番目
の減算器70; (5)5番目の減算器が出力する信号の最大値を検出す
るための回路71で、前記の回路は全ての積分器72、
74、76、78の有効信号Iを出力する;(6)前記
の回路71により有効にされた信号EN を出力する5
番目のディジタル積分器80で、この信号EN はディ
ジタル計算装置90の有効信号Vとして取られる。
【0030】オフセット回路32、34、36、38、
40には装置100により与えられるアナログ電圧DA
x+ 、DAx− 、DAy+ 、DAy− 、DAe
がそれぞれ加えられている。前記の装置には中央処理ユ
ニット102があるが、このユニットにはベースポテン
シャルの値の5つの測定回路52、54、56、58、
60の出力に接続された5つの入力があり、前記の入力
は前記の値PBx+ 、PBx−、PBy+ 、PBy
− をディジタル符号の形で受ける。このユニット10
2により入射信号に付与されるシフトが計算され、更に
良い動作条件(正確性とダイナミック性)のもとでアナ
ログ−ディジタル変換器に送られる。これらのシフトは
レジスタ104に次々送られディジタル−アナログ変換
器106によりアナログの形に変換され、更にマルチプ
レクサ108に送られるが、このマルチプレクサには1
つの入力と5つの出力があり、5つの出力はそれぞれ5
つのオフセット回路32、34、36、38、40に接
続され、5つのアナログオフセット電圧DAx+ 、D
Ax− 、DAy+ 、DAy− 、DAeを与えてい
る。
【0031】X、Yの位置信号は、FA−A−2615
959に記載のように次式により与えられるディジタル
積分信号XN+、XN−、YN+、YN−から得られる
【数1】
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明による装置の最も一般的な構成におけ
るブロック図を示す。
【図2】処理される信号の例を示す。
【図3】ヒストグラムの例を示す。
【図4】この発明による多重化モードの装置を示す。
【図5】ベースポテンシャル測定装置の実施例を示す。
【図6】この発明によるガンマカメラを示す。
【符号の説明】
1  器官 2  放射線コリメータ 3  シンチレーションの層 6  光検出装置 7  重み付けレジスタの配列 10  アドレスレジスタ 12  メモリ 14  セルの内容を1ずつ増加させるためのメモリ1
6  セルの1つの内容が所定の最大値に到達した時間
を決めるための装置 18  到着した最大値を有するセルのアドレスを読出
すための装置 32、34、36、38  オフセット回路40  5
番目のオフセット回路 42、44、46、48  高速アナログ−ディジタル
変換器 50  5番目のアナログ−ディジタル変換器52、5
4、56、58  ベースポテンシャルを測定するため
の装置 60  5番目のベースポテンシャル測定装置62、6
4、66、68  減算器 70  5番目の減算器 71  5番目の減算器が出力する信号の最大値を検出
するための回路 72、74、76、78  ディジタル積分器80  
5番目のディジタル積分器 90  ディジタル計算装置 100  検出信号(S)をアナログ的にシフトする装
置102  中央処理ユニット 104  レジスタ 106  ディジタル−アナログ変換器108  マル
チプレクサ 110  画像メモリ 120  表示装置 CAN  ディジタルサンプリング変換装置DAx+、
DAx−、DAy+、DAy−  アナログオフセット
電圧 DMPX  多重化分離装置 DR  検出装置 I  積分器の有効信号 MPB  ベースポテンシャルの値の測定装置MPV 
 多重化装置 PB、PBx+、PBx−、PBy+、PBy−、PB
e  ベースポテンシャル s  シンチレーション SS  補正装置 TS  処理装置 V  ディジタル計算装置の有効信号

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  放射線の検出において検出信号が形成
    され、しかもこの検出信号はベースポテンシャルと呼ぶ
    スプリアス電圧が重畳した電圧パルスから構成されてお
    り、その後前記信号がサンプリングされるが、各サンプ
    ルはディジタルの形に変換されこのディジタルサンプル
    は処理されてから検出された核放射線の特性が定められ
    る核放射線の検出法であり、ディジタルサンプルのヒス
    トグラムを作ることによりベースポテンシャルを測定す
    ることを特徴としており、更にこれらのディジタルサン
    プルは連続的にしかも高速に前記のヒストグラム内で1
    番目のピークの横座標を測定することにより得られるが
    、この1番目のピークの横座標はベースポテンシャルの
    値を与えており、更に検出信号はサンプルを処理する前
    に測定されたベースポテンシャルの値を減算することに
    より補正されることを特徴とする核放射線の検出方法。
  2. 【請求項2】  請求項1の方法を実施するための核放
    射線の検出装置であり、前記の装置には核放射線を検出
    するための装置(DR)があり、この装置(DR)はベ
    ースポテンシャルと呼ぶスプリアス電圧が重畳された電
    圧パルスにより形成された検出信号(S)を出力してい
    るが、前記検出装置には更に、アナログ−ディジタル変
    換された検出信号をサンプリングする装置(CAN)と
    、検出された核放射線の特性を定めるサンプルの処理装
    置(TS)とがあり、更に前記検出装置にはサプリング
    とアナログ−ディジタル変換装置(CAN)の後方に、
    位置を定める装置を組込んだベースポテンシャルを測定
    するための装置(MPB)がありサンプルのヒストグラ
    ムを作っているが、このサンプルは連続的にしかも高速
    に作られており、更に前記のヒストグラム内で1番目の
    ピークの横座標を測定するための装置があるが、この1
    番目のピークの横座標はベースポテンシャルの値を与え
    ており、更に処理されるサンプルからベースポテンシャ
    ルの値を減算するため処理装置(TS)の手前に補正装
    置(SS)があることを特徴とする核放射線の検出装置
  3. 【請求項3】  検出装置(DR)とディジタルサンプ
    リング変換装置(CAN)とが並列にいくつかのチャネ
    ルで接続されており、ベースポテンシャルの値を測定す
    る装置(MPB)が多重化および多重化分離装置(MP
    X、DMPX)によりこれらのチャネルの間を分割して
    いることを特徴とする請求項2に記載の核放射線の検出
    装置。
  4. 【請求項4】  検出装置(DR)とディジタルサンプ
    リング変換装置(CAN)とが並列にいくつかのチャネ
    ルで接続されており、ベースポテンシャルの値の測定装
    置(MPB)と補正装置が各チャネルに接続されている
    ことを特徴とする請求項2に記載の核放射線の検出装置
  5. 【請求項5】  検出信号(S)をアナログ的にシフト
    する装置(100)から更に構成され、前記装置(10
    0)はベースポテンシャル測定装置(MPB)により制
    御されていることを特徴とする請求項2に記載の核放射
    線の検出装置。
  6. 【請求項6】  アナログ−ディジタル変換装置に接続
    されたアドレスレジスタ(10)とメモリ(12)とが
    ベースポテンシャル測定装置に組込まれており、メモリ
    (12)の各セルが前記レジスタによりアドレスされて
    おり、更にアドレスされた時各セルの内容を1ずつ増加
    させるためのメモリ(14)と、セルの1つの内容が所
    定の最大値に到達した瞬間を決定するための装置(16
    )と、到達した最大値を有するセルのアドレスを読出す
    ための装置(18)とが組込まれており、前記アドレス
    がヒストグラムのピークの横座標、すなわちベースポテ
    ンシャルの値を与えることを特徴とする請求項2に記載
    の装置。
  7. 【請求項7】  アナログ−ディジタル変換装置に接続
    されたアドレスレジスタ(10)とメモリ(12)がベ
    ースポテンシャル測定装置に組込まれており、メモリ(
    12)のセルのそれぞれが前記レジスタによりアドレス
    されており、更にアドレスされた時各セルの内容を1ず
    つ増加させるためのメモリ(14)と、セルの1つの内
    容が所定の最大値に到達した瞬間を決定するための装置
    (16)と、メモリのセルの内容とアドレスを読出し前
    記内容に割当てられたアドレスの重心の計算を行う装置
    (18)とが組込まれており、重心の横座標がベースポ
    テンシャルの値を与えることを特徴とする請求項2に記
    載の装置。
  8. 【請求項8】  決定される特性をガンマ放射線の位置
    とするガンマカメラであることを特徴とする請求項2か
    ら7のいずれか1つに記載の核放射を検出するための装
    置。
  9. 【請求項9】  次のものから成ることを特徴とする請
    求項8に記載のガンマカメラ: (1)ガンマ放射線を受け、シンチレーション(s)当
    たり1つの光を放射するシンチレーションの層(3);
    (2)シンチレーションの層に面して置かれ電気信号を
    出力する光検出装置(6); (3)光検出装置(6)により出力された電気信号を受
    けパルス状に4つの電気信号x+ 、x− 、y+ 、
    y− を出力する重み付きレジスタの配列(7)で、こ
    のうち2つの信号x+ とx− は1番目の軸Xに関係
    したシンチレーション(s)の位置を移動させ、他の2
    つの信号y+ とy− は2番目の軸Yに関係したシン
    チレーション(s)の位置を移動させる; (4)4つの信号x+ 、x− 、y+ 、y− を受
    ける4つの高速アナログ−ディジタル変換器(42、4
    4、46、48); (5)4つの信号x+ 、x− 、y+ 、y− に関
    係したベースポテンシャルを測定するための4つの装置
    (52、54、56、58)で、前記の4つの装置には
    4つのディジタル−アナログ変換器(42、44、46
    、48)にそれぞれ接続された入力がある; (6)一方がアナログ変換器に、他方がベースポテンシ
    ャル測定装置の出力にそれぞれ接続されている2つの入
    力を有した4つの減算器(62、64、66、68);
    (7)4つの減算器に接続されている4つのディジタル
    積分器(72、74、76、78)で、前記の4つのデ
    ィジタル積分器は4つのディジタル重み付けの和XN+
    、XN−、YN+、YN−を出力する; (8)シンチレーションの位置を計算するための回路(
    90)。
  10. 【請求項10】  画像メモリ(110)を有する表示
    装置(120)を更に有することを特徴とする請求項9
    に記載のガンマカメラ。
  11. 【請求項11】  次のものを更に有することを特徴と
    する請求項10に記載のガンマカメラ: (1)放射線のエネルギー(e)を表わすディジタル信
    号e(N) を出力する5番目の装置(50);(2)
    エネルギー信号(e)に関係のあるベースポテンシャル
    を測定するための5番目の装置(60);(3)エネル
    ギー信号を出力する5番目の装置(50)に接続された
    1番目の入力と、ベースポテンシャルを測定するための
    5番目の装置(60)に接続された2番目の入力を有す
    る5番目の減算器(70);(4)5番目の減算器に接
    続され、しかも信号(E)を出力する5番目のディジタ
    ル積分器(80)で、この信号(E)はディジタル計算
    装置(90)の有効信号(V)として取られている。
  12. 【請求項12】  5番目の減算器から出力された信号
    の最大値を検出するためにあり、一方が5番目の減衰器
    に他方が全ての積分器に接続されている回路(71)を
    更に有し、前記の最大値検出回路(71)が全ての積分
    器(72、74、76、78、80)に有効信号(I)
    を出力することを特徴とする請求項11に記載のガンマ
    カメラ。
  13. 【請求項13】  光検出装置が光増倍器(6)である
    ことを特徴とする請求項8から12のいずれか1つに記
    載のガンマカメラ。
  14. 【請求項14】  シンチレーションの層(3)の前方
    に置かれたガンマ放射線のコリメータを更に有すること
    を特徴とする請求項8から13のいずれか1つに記載の
    ガンマカメラ。
JP3331582A 1990-11-21 1991-11-21 ベースポテンシャルを補正した核検出法およびその装置 Pending JPH04274791A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103558625A (zh) * 2013-11-04 2014-02-05 衡阳师范学院 利用低压单闪烁室对220Rn室浓度连续定值的方法

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1104890A3 (en) * 1994-10-04 2002-10-30 Adac Laboratories Gamma camera system
FR2734062B1 (fr) * 1995-05-11 1997-06-13 Commissariat Energie Atomique Systeme et procede de validation du signal de detection d'une chaine de mesure a large bande de rayonnements nucleaires
US5689115A (en) 1995-11-24 1997-11-18 Elscint Ltd. Advanced nuclear medicine system
FR2754656B1 (fr) * 1996-10-14 1998-12-18 Commissariat Energie Atomique Unite et procede de codage de signal de photodetecteur, a correction de niveau d'entree, et utilisation d'une telle unite pour une gamma-camera
FR2754606B1 (fr) 1996-10-14 1998-10-30 Commissariat Energie Atomique Dispositif et procede de collection et de codage de signaux issus de photodetecteurs
FR2754665B1 (fr) * 1996-10-14 1998-11-27 Commissariat Energie Atomique Chaine d'integration numerique de signal a correction de potentiel de base
US5847395A (en) * 1996-10-23 1998-12-08 Siemens Medical Systems Adaptive baseline correction for gamma camera
FR2755815B1 (fr) 1996-11-08 1998-12-18 Commissariat Energie Atomique Dispositif et procede de determination de la position presumee d'un evenement par rapport a un ensemble de photodetecteurs, et application aux gamma-cameras
FR2757954B1 (fr) 1996-12-30 1999-01-22 Commissariat Energie Atomique Tete de detection et collimateur pour gamma-camera
FR2757955B1 (fr) 1996-12-31 1999-01-29 Commissariat Energie Atomique Dispositif et procede de localisation nucleaire par calcul de barycentre parallelise, et application aux gamma-cameras
FR2757956B1 (fr) 1996-12-31 1999-01-29 Commissariat Energie Atomique Dispositif et procede de localisation nucleaire par calcul de barycentre iteratif, et application aux gamma-cameras
US6914627B1 (en) * 1998-05-27 2005-07-05 Omnivision Technologies, Inc. Method and apparatus for digital column fixed pattern noise canceling for a CMOS image sensor
CN100498377C (zh) * 2004-01-13 2009-06-10 皇家飞利浦电子股份有限公司 模拟到数字转换的移位误差校正
WO2008054865A2 (en) 2006-04-26 2008-05-08 L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc. Multi-source surveillance systems

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4078178A (en) * 1977-01-03 1978-03-07 Kevex Corporation Dynamic background subtraction circuit
US4386404A (en) * 1979-12-03 1983-05-31 Medtronic, Inc. Radiation signal processing system
US4424446B1 (en) * 1980-06-19 1994-04-19 Elscint Ltd Gamma camera correction system and method for using the same
JPS593377A (ja) * 1982-06-30 1984-01-10 Shimadzu Corp シンチレ−シヨンカメラ
FR2546632B1 (fr) * 1983-05-27 1985-07-12 Thomson Csf Procede de traitement des impulsions delivrees par une gammacamera et gammacamera mettant en oeuvre ce procede
FR2552552B1 (fr) * 1983-09-27 1986-02-07 Commissariat Energie Atomique Dispositif de constitution d'un histogramme en temps reel

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103558625A (zh) * 2013-11-04 2014-02-05 衡阳师范学院 利用低压单闪烁室对220Rn室浓度连续定值的方法

Also Published As

Publication number Publication date
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FR2669439B1 (fr) 1993-10-22
EP0487403A1 (fr) 1992-05-27
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EP0487403B1 (fr) 1995-04-12
IL99988A0 (en) 1992-08-18

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