PET的系统响应矩阵代表了系统对系统视场(Field Of View,以下简称FOV)中各点的探测灵敏度。它由PET探测器的几何结构和PET数据采集中的各种物理因素决定。如果忽略物理因素的影响,仅考虑探测器几何结构,此时系统响应矩阵被称为几何灵敏...PET的系统响应矩阵代表了系统对系统视场(Field Of View,以下简称FOV)中各点的探测灵敏度。它由PET探测器的几何结构和PET数据采集中的各种物理因素决定。如果忽略物理因素的影响,仅考虑探测器几何结构,此时系统响应矩阵被称为几何灵敏度矩阵,特定的探测器几何结构对应唯一的几何灵敏度矩阵。研究获取了内径相同、晶体数不同的6种环形探测器结构的几何灵敏度矩阵,绘制该矩阵的秩随图像大小变化的曲线,初步探讨几何灵敏度矩阵与不同几何结构探测器采样的关系。该曲线波动特征与系统视场内采样密度变化相一致,且其提供了图像重建可获得唯一解时对应的FOV区域。该结果可以帮助分析重建图像的特征和指导针对不同大小对象成像的探测器选择和设计。展开更多
该文提出一种马赛克式正电子发射断层成像(PET)探测器设计方案,通过改变晶体的排布方式,并基于GATE(Geant4Application for Emission Tomography)软件模拟,对3种马赛克PET的设计方案和传统的PET设计方案进行了多方面的对比,对比的...该文提出一种马赛克式正电子发射断层成像(PET)探测器设计方案,通过改变晶体的排布方式,并基于GATE(Geant4Application for Emission Tomography)软件模拟,对3种马赛克PET的设计方案和传统的PET设计方案进行了多方面的对比,对比的内容包括:轴向探测效率、体源探测效率以及空间分辨率。并且进一步考虑能量下阈的影响,比较能量下阈为0keV、250keV和350keV时各个方案测得的结果的变化。结果表明:马赛克PET方案在不考虑能量下域时,轴向探测效率提高24%~50%,而体源探测效率更是可以提高47%~62%。当能量下阈为250keV时,方案4的轴向探测效率和体源探测效率可分别提升12%和8%,于此同时其重建图像空间分辨率较传统方案相比接近。展开更多
文摘PET的系统响应矩阵代表了系统对系统视场(Field Of View,以下简称FOV)中各点的探测灵敏度。它由PET探测器的几何结构和PET数据采集中的各种物理因素决定。如果忽略物理因素的影响,仅考虑探测器几何结构,此时系统响应矩阵被称为几何灵敏度矩阵,特定的探测器几何结构对应唯一的几何灵敏度矩阵。研究获取了内径相同、晶体数不同的6种环形探测器结构的几何灵敏度矩阵,绘制该矩阵的秩随图像大小变化的曲线,初步探讨几何灵敏度矩阵与不同几何结构探测器采样的关系。该曲线波动特征与系统视场内采样密度变化相一致,且其提供了图像重建可获得唯一解时对应的FOV区域。该结果可以帮助分析重建图像的特征和指导针对不同大小对象成像的探测器选择和设计。
文摘该文提出一种马赛克式正电子发射断层成像(PET)探测器设计方案,通过改变晶体的排布方式,并基于GATE(Geant4Application for Emission Tomography)软件模拟,对3种马赛克PET的设计方案和传统的PET设计方案进行了多方面的对比,对比的内容包括:轴向探测效率、体源探测效率以及空间分辨率。并且进一步考虑能量下阈的影响,比较能量下阈为0keV、250keV和350keV时各个方案测得的结果的变化。结果表明:马赛克PET方案在不考虑能量下域时,轴向探测效率提高24%~50%,而体源探测效率更是可以提高47%~62%。当能量下阈为250keV时,方案4的轴向探测效率和体源探测效率可分别提升12%和8%,于此同时其重建图像空间分辨率较传统方案相比接近。
文摘为了提高正电子发射断层成像(Positron Emission Tomography,PET)重建图像质量,提出一种投影数据导引的PET图像优质重建方法。新方法利用恢复投影数据的重建图像冗余信息优化非局部均值权重。对投影数据进行恢复,采用传统的滤波反投影(Filtered Back Projection,FBP)法进行PET图像重建,利用非局部均值(Non-localmeans)的思想计算权值矩阵,利用该权值先验矩阵导引直接重建FBP图像的非局部均值滤波。仿真和临床PET数据实验表明,方法可以在满足临床应用的需求下,有效地改善PET重建图像质量。