JPS5988676A - 多チヤンネル放射線検出器ブロツクの製造方法 - Google Patents

多チヤンネル放射線検出器ブロツクの製造方法

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JPS5988676A
JPS5988676A JP57199635A JP19963582A JPS5988676A JP S5988676 A JPS5988676 A JP S5988676A JP 57199635 A JP57199635 A JP 57199635A JP 19963582 A JP19963582 A JP 19963582A JP S5988676 A JPS5988676 A JP S5988676A
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JP
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scintillator
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scintillator elements
cleavage
single crystal
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JP57199635A
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Moriyoshi Murata
村田 守義
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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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】 〔発明の技術分野〕 この発明は、放射線断層撮影装置の技術分野に属し、放
射線断層撮影装置に装備される多チヤンネル放射線検出
器ブロックの製造方法に関する。
〔発明の技術的背景およびその問題点〕従来、放射線断
層撮影装置たとえばX線CT装置における検出器はたと
えば次のようにして構成されている。すなわち、検出器
は、第1図に示すように、長さtが20〜25網、幅F
が約2−1高さtが約4紹である直方体をなすと共にた
とえばタリウム添加のヨウ化セシウム(Csl;I”l
)、ゲルマニウム酸ビスマス(B14GesOx2) 
b タングステン酸カドミウム(CdJV04) 、タ
ングステン酸亜鉛(ZnWO4)、p7グステン酸マク
ネシウム(M!!V04)等の物質で作られたシンチレ
ータ素子1と、シンチレータ素子1の下面に光透過性の
良好な接着剤2を介して接着された光電変換素子6たと
えばフォトダイオードあるいはフォトトランジスタとか
らなる検出器ブロックの多数を、第2図に示すように、
検出器ブロックの短手方向に支持部材14上に配列する
と共に、検出器ブロック間にたとえばタングステンやタ
ンタル等の原子番号の大きな物質で形成されたコリメー
タ7を、コリメータ7の一部を検出器ブロック上面より
突出させるように挿入して構成されている。そして、第
2図に示すように、図示しないX線管より曝射されたX
線束がシンチレータ素子1の上面に入射するとシンチレ
ータ素子1はX線を光に変換し、シンチレータ素子1に
よる発光はフォトダイオード6で検知、光電変換して、
入射X線量に比例する電流を端子9より出力するように
なっている。
しかしながら、断層像の画質を左右する要因の−が、シ
ンチレータ素子10寸法精度および検出器ブロックを配
列する際の組み立て精度にある。
シンチレータ素子1の一個一個を切り出して前記寸法の
直方体に形成するのは極めて困難なことであり、高精度
に形成することができないにもかかわらず、形成に際し
て時間と費用とがかかる。また、組み立て時においても
、シンチレータ素子1の形成時の精度不良が影響を及は
して、検出器ブロックの組み立て精度が低下する。シン
チレータ素子1の配列に狂いが生ずると、応答変動が起
り、断層像の画質に悪影響を及ばず。さらに、切り出し
加工によるシンチレータ素子1の幅Wには限度があり、
シンチレータ素子1の幅Wをいくらでも小さくすること
ができるというわけでもないので、空間分解能が制限さ
れている。
〔発明の目的〕
この発明は、加工、組み立て精度が良好で空間分解能の
高い多チヤンネル型の放射線検出器ブロックを迅速かつ
安価に製造する方法を提供することを目的とするもので
ある。
〔発明の概要〕
前記目的を達成するためのこの発明の概要は、入射する
放射線を光に変換すると共に光遮蔽部材を介装して配列
された複数の単結晶シンチレータ素子と、前記単結晶シ
ンチレータ素子より発光する光を光電変換する光電変換
素子とを少なくとも具備する多チヤンネル放射線検出器
ブロックの製造方法において、襞間性単結晶の骨間面で
単結晶を複数の単結晶シンチレータ素子に分割し、次い
で骨間面が相対向するように骨間した順序にしたがって
配列した複数の単結晶シンチレータ素子間に光遮蔽部材
を介装することを特徴とするものでちる。
〔発明の実施例〕
第6図から第7図までは多チヤンネル放射線検出器ブロ
ックを製造する工程を示す斜視図である。
先ず、第6図に示すような板状に一体となっていると共
に襞間性を有するシンチレータ用単結晶5を多数用意す
る。シンチレータ用単結晶5としては、放射線たとえば
X線を螢光に変換するそれ自体公知の螢光体単結晶たと
えばNαIC臂開面(1,0,0):)、CaF (E
tL)(q開面(1゜1.1)LCd、WO< (’j
l開面(1,0,1)〕、ZnWO4[%開面(1,0
01)]等を使用することができる。
シンチレータ用単結晶5は、第3図に示すように面AB
CDが骨間面となるように板状に形成しておく。
次いで、シンチレータ用単結晶5の上面に切断部材の刃
4を前記骨間面ABCI)に平行に当てて、所定幅lV
hのシンチレータ素子6に割り出す。この場合、シンチ
レータ用単結晶5に前記刃4で衝撃を与えるだけで、シ
ンチレータ用単結晶5は簡単に骨間し、しかも骨間によ
り割り出されたシンチレータ素子6には加工ロスがない
。したがって、割り出す際の所定幅Wbは、そのままシ
ンチレータ素子6の検出器開口幅とすることができる。
なお、シンチレータ用単結晶5の形状サイズはシンチレ
ータ素子1個のサイズと多チヤンネル放射線検出器ブロ
ックに塔載するシンチレータ素子数(チャンネル数)と
により適宜に決定することができる。
次いで、第4図に示すように、襞間性を利用し骨間面A
BCDに平行に割り出した複数個のシンチレータ素子6
それぞれを、割り出しにより新たに露出する骨間面が平
行に相対向するように骨間した順序に従って一列に同一
平面上に配列する。その後、各シンチレータ素子乙の相
対向する骨間面間に所定寸法の光遮蔽部材たとえば接着
剤付き元反射材、あるいはコリメータ7を介装し、配列
方向およびその方向に直交する上下、左右方向から配列
したシンチレータ素子6全体を押圧することによって、
第5図に示すような、多数のシンチレータ素子6と介装
された光反射材またはコリメータ7とが相互に一体に連
結してなる多チャンネルffiシンチレータ素子体8を
得ることができる。このようにして、得られた多チヤン
ネル型シンチレータ素子体8は、襞間した順序に従って
シンチレータ素子6を配列すると共に光遮蔽部材の厚み
をきわめて均一にすることができることによって高い寸
法精度を有することができる。なお、多チヤンネル型シ
ンチレータ素子体8において、シンチレータ素子6の配
列方向に平行な面であって、シンチレータ素子6自体の
長手方向に沿う面がX線入射面であり、その反対側の面
が先出方面である。
一方、第6図に示すように、光電変換素子たとえば多チ
ヤンネル型のフォトダイオード10を用意する。多チヤ
ンネル型のフォトダイオード1゜は、長方形板状の絶縁
体11上に、その長手方向に沿って、前記多チヤンネル
型シンチレータ素子体8におけるシンチレータ素子6の
配列ピッチと同一の配列ピッチをもってシンチレータ素
子6のを、適宜の方法たとえば蒸着等により形成し、受
光素子12をたとえばpn接合することにより構成する
ことができる。なお、9で示すのは電流信号を取り出す
ための端子である。
放射線検出器ブロックは、第7図に示すように1第5図
に示す多チヤンネル型シンチレータ素子体8と第6図に
示す多チヤンネル型フォトダイオード10と金用い、シ
ンチレータ素子6の光出力面と受光素子12とを図示し
ない透明な接着剤たとえばガラス用接着剤で一体に接着
する。また、シ風 ンチレータ素子6間に光反射材またはコリメータ7がク
ロストーク防止のために介装されている。
また、シンチレータ素子乙のその他の各面にも光反射材
(図示せず。)′f:コーティングしてもよい。
この場合、各シンチレータ素子は一部において一体に連
結されているので、配列精度良くシンチレータ素子6と
受光素子12とを接着することができる。しかも、接着
に際して、各シンチレータ素子6が将棋倒しになること
もないので、その接着作業をきわめて簡単に行なうこと
ができる。さらに、溝7と溝7との間隔を小さくするこ
とにより、また、シンチレータ素子6の開口幅を小さく
なるようにシンチレータ用単結晶5を割り出すことによ
り、配列ピッチの小さな多チヤンネル型シンチレータ素
子体8を構成することができ、これによって、高分解能
を有する放射線検出器ブロックを得ることができる。
以上、この発明の一実施例について詳述したが、この発
明は前記実施例に限定されるものではなく、この発明の
要旨の範囲内で適宜に変形して実施することができるの
はいうまでもない。
〔発明の効果〕
この発明によると、弁開性を利用することにより骨間面
が露出するようにシンチレータ用単結晶を割り出してシ
ンチレータ素子を得ているので、従来法におけるように
切り出し加工による切削粉が発生せず、それ−だけ材料
のロスを少なくすることができる。しかも、シンチレー
タ素子は骨間面で割り出され、かっ襞間面間は完全に平
行であるから、割り出し順に各シンチレータ素子を配列
し、組み立てると、寸法精度の高い、かつ、高分解能の
多チヤンネル放射線検出器ブロックを迅速かつ安価に製
造することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来のシンチレータ素子を示す概略斜視図、第
2図は従来の放射線検出器ブロックを示す概略斜視図並
びに第6図から第7図までは放射線検出器ブロックを製
造する工程を示す斜視図である0 5・・・シンチレータ用単結晶、 6・・・シンチレー
タ素子、  7・・・コリメータ、  12・・・光電
変換素子、  16・・・多チヤンネル放射線検出器ブ
ロック。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 入射する放射線を光に変換すると共に光遮蔽部材を介装
    して配列された複数の単結晶シンチレータ素子と、前記
    単結晶シンチレータ素子より発光する光を光電変換する
    光電変換素子とを少なくとも具備する多チヤンネル放射
    線検出器ブロックの製造方法において、骨間性単結晶の
    骨間面で単結晶を複数の単結晶シンチレータ素子に分割
    し、次いで骨間面が相対向するように骨間した順序にし
    たがって配列した複数の単結晶シンチレータ素子間に光
    遮蔽部材を介装することを特徴とする多チヤンネル放射
    線検出器ブロックの製造方法。
JP57199635A 1982-11-12 1982-11-12 多チヤンネル放射線検出器ブロツクの製造方法 Pending JPS5988676A (ja)

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