Laboratorium Technik Obrazowania



Podobne dokumenty
Łukasz Świderski. Scyntylatory do detekcji neutronów 1/xx

Identyfikacja cząstek

Laboratorium Technik Obrazowania

TECHNIKI MEDYCYNY NUKLEARNEJ. TOMOGRAFIA PET Wykład 12

WŁAŚNOŚCI SCYNTYLACYJNE KRYSZTAŁU BGO. Winicjusz Drozdowski

Warszawa, dnia r.

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Accelerators and medicine. Akceleratory i medycyna

Laboratorium Technik Obrazowania

Sławomir Wronka, r

Nowe scyntylatory w ochronie granic

Fotodetektory. Fotodetektor to przyrząd, który mierzy strumień fotonów bądź moc optyczną przetwarzając energię fotonów na inny użyteczny sygnał

Sprzęt stosowany w pozytonowej tomografii emisyjnej

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny

Cel wykładu. Detekcja światła. Cel wykładu. Światło. Sebastian Maćkowski

Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Charakterystyka detektorów i kolimatorów dla gamma kamer SPECT w medycynie nuklearnej

Sławomir Wronka, r.

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Detekcja promieniowania elektromagnetycznego czastek naładowanych i neutronów

Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT) w medycynie nuklearnej: technika skanowania i rekonstrukcji obrazu.

Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ

Sławomir Wronka, r

Kontrola jakości gamma kamery z użyciem fantomu Jaszczaka

Wprowadzenie do cytometrii przepływowej: co i jak mierzy cytometr

Fotometria CCD 3. Kamera CCD. Kalibracja obrazów CCD

J-PET. modułowy detektor szerokiego zastosowania,

Techniki próżniowe (ex situ)

promotor dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. Politechniki Warszawskiej

Wytwarzanie nowych scyntylatorów polimerowych na bazie poliwinylotoluenu do hybrydowego tomografu J-PET/MR

Repeta z wykładu nr 10. Detekcja światła. Kondensator MOS. Plan na dzisiaj. fotopowielacz, część 2 MCP (detektor wielokanałowy) streak camera

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET

Sławomir Wronka, r

Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów Dyfrakcja i Reflektometria Rentgenowska

Przykłady pomiarów wielkości ogniska Lamp rentgenowskich

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Optyka kwantowa wprowadzenie. Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA

SYSTEM DETEKCJI ŚWIATŁA Z UŻYCIEM FOTOPOWIELACZY KRZEMOWYCH SYSTEM OF LIGHT DETECTION USING SILICON FOTOMULTIPLIERS

Metody izotopowe Medycyna nuklearna jest to dział medycyny, w którym do diagnozowania i do terapii wykorzystuje się.

PODSTAWY TELEDETEKCJI

Detekcja i rekonstrukcja obrazu w PET

Sławomir Wronka, r

Urządzenia do planowania radioterapii (Symulatory i TK)

Detekcja promieniowania X

Repeta z wykładu nr 11. Detekcja światła. Fluorescencja. Eksperyment optyczny. Sebastian Maćkowski

Oddziaływanie Promieniowania Jonizującego z Materią

Spektroskopia neutronów opóźnionych po rozpadzie β

Plan. Kropki kwantowe - część III spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych. Kropki samorosnące. Kropki fluktuacje szerokości

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Kropki samorosnące. Optyka nanostruktur. Gęstość stanów. Kropki fluktuacje szerokości. Sebastian Maćkowski. InAs/GaAs QDs. Si/Ge QDs.

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka

OPBOX ver USB 2.0 Mini Ultrasonic Box with Integrated Pulser and Receiver

RADIOMETR Colibri TTC

Wzrost pseudomorficzny. Optyka nanostruktur. Mody wzrostu. Ekscyton. Sebastian Maćkowski

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne)

Perydynina-chlorofil-białko. Optyka nanostruktur. Perydynina-chlorofil-białko. Rekonstytucja Chl a. Sebastian Maćkowski.

Podstawy Mikroelektroniki

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active

J8 - Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

X-ray microprobe in Krakow and properties of the beam focusing system

Badanie próbek środowiskowych

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

J6 - Pomiar absorpcji promieniowania γ

Eksperymenty reaktorowe drugiej generacji wyznaczenie ϑ 13

J7 - Badanie zawartości manganu w stali metodą analizy aktywacyjnej

I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ

Ogniwa fotowoltaiczne

1100-1BO15, rok akademicki 2016/17

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Zakres wykładu. Detekcja światła. Zakres wykładu. Zakres wykładu

Elektron w fizyce. dr Paweł Możejko Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska

Optyka. Wykład XII Krzysztof Golec-Biernat. Dyfrakcja. Laser. Uniwersytet Rzeszowski, 17 stycznia 2018

Rezonansowe jądrowego rozpraszanie promieniowania synchrotronowego czyli: Druga młodość efektu Mössbauera

Ćwiczenie 3++ Spektrometria promieniowania gamma z licznikiem półprzewodnikowym Ge(Li) kalibracja energetyczna i wydajnościowa

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET

Front-end do czujnika Halla

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

R&D w dziedzinie rejestracji i cyfrowej obróbki sygnałów z szybkich detektorów promieniowania jądrowego

Spektroskopia Ramanowska

J14. Pomiar zasięgu, rozrzutu zasięgu i zdolności hamującej cząstek alfa w powietrzu PRZYGOTOWANIE

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 7 Detekcja cząstek

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

Jak działają detektory. Julia Hoffman

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

WARSZAWA LIX Zeszyt 257

Rozszczepienie poziomów atomowych

Scyntygrafia, Tomografia Emisyjna Pojedynczego Fotonu, Pozytonowa Tomografia Emisyjna

Transkrypt:

Laboratorium Technik Obrazowania Krzysztof Kacperski Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Nowe technologie w Medycynie Nuklearnej

Gamma kamera

Nowe fotodetektory Flat panel position sensitive PMTs 2 inch Square 3 x 3 array Channels Pixel Size H8500 64 ch (8x8) 6x6 mm H9500 256 ch (16x16) 3x3 mm High Packing Ratio (89% effective area ratio)

Nowe fotodetektory półprzewodnikowe Fotodiody lawinowe (APD)

Nowe fotodetektory półprzewodnikowe Fotodiody lawinowe (APD) wzmocnienie ~ 100-1000

Nowe fotodetektory półprzewodnikowe Fotopowielacze krzemowe (SiPM) ~13 mm 4 mm SPAD (Single Photon Alavanche Diode) High gain (~10 6 electrons per detected light photon) Fast (~10 ps coincidence timing resolution upon fs laser excitation) MRI-compatible wzmocnienie ~ 10 6

Nowe fotodetektory półprzewodnikowe Fotopowielacze krzemowe (SiPM) ~13 mm High gain (~10 6 electrons per detected light photon) Fast (~10 ps coincidence timing resolution upon fs laser excitation) MRI-compatible

PET zdolność rozdzielcza Czynniki ograniczające: skończony rozmiar detektorów; paralaksa niewspółliniowość fotonów anihilacji skończony zasięg pozytonów

PET zdolność rozdzielcza detector 2-5 mm ~ 0,2 mm positron range colinearity FWHM total 2 = FWHM det 2 + FWHM range 2 + FWHM 180 2 ~ 2 mm FWHM total = 3-6 mm

PET głębokość oddziaływania w detektorze T. K. Levellen, Am. J. Rad. 195, 305 (2010)

Monolithic scintillator detectors Scintillators Light sensors Phantom PET scanner based on monolithic scintillators with DSR High sensitivity due to optimum packing fraction (D.J. van der Laan et al., NIM A, 571(1-2), 227-230, 2007)

Monolithic scintillator detectors front x crystal light sensor back z Light distribution depends on the entry point on the front surface and on the depth of interaction (DOI).

Półprzewodnikowe detektory promieniowania g + holes _ electrons High Voltage Amplifier Pulse shaping CdTe CdZnTe Counter Nośniki ładunku (elektrony and dziury) wzbudzone przez promieniowanie jonizujące są zliczane bezpośrednio jako impulsy elektryczne. W scyntylatorach (np. NaI(Tl) ) wzbudzone elektrony rekombinują emitując fotony, optyczne, które z kolei są zamieniane na sygnał elektryczny w fotopowielaczach. Na każdym etapie tego procesu występują straty energii i informacji.

Półprzewodnikowe detektory promieniowania Sordo, Stefano Del et al. Progress in the Development of CdTe and CdZnTe Semiconductor Radiation Detectors for Astrophysical and Medical Applications. Sensors (Basel, Switzerland) 9.5 (2009): 3491 3526

Półprzewodnikowe detektory promieniowania

Zalety: Lepsza energetyczna zdolność rozdzielcza Małe rozmiary Niewrażliwe na pole magnetyczne Wady: Wysoka cena CdZnTe Nowa, niedopracowana technologia, wysoce zmienna jakość materiału Wrażliwe na temperaturę Example: 201 Tl 99m Tc dual isotope scan energy spectrum counts 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 X rays from tungsten collimator 201 Tl 69 kev 201 Tl 80 kev 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 E [kev] CdZnTe detector: 6.5 kev FWHM NaI detector: 12 kev FWHM 99m Tc 140 kev 201 Tl 167 kev

Performance of a prototype brain PET scanner based on semiconductor detectors Y. Morimoto* 1, Y. Ueno 1, K. Tsuchiya 1, S. Kojima 1, T. Ishitsu 1, I. Takahashi 1, W. Takeuchi 1, K. Amemiya 1, T. Shiga 2 and N. Tamaki 2 ; 1. Central Research Laboratory, Hitachi Ltd., Ibaraki, Japan and 2. Hokkaido, University, Sappro, Hokkaido, Japan FOV: 25 cm, Ø 35 cm 18 detector units

CdTe detectors each detector unit has 22 detector boards arranged along axial filed of view The detector board has CdTe detectors on each side 3-layer readout 45 mm effective CdTe thickness Energy resolution time resolution: 6.8 ns

D-SPECT dedykowana kamera kardiologiczna

D-SPECT dedykowana kamera kardiologiczna Pikselowane detektory półprzewodnikowe CdZnTe Lepsza energetyczna zdolność rozdzielcza Małe rozmiary Kolimatory wysokiej czułości Geometria Możliwość skanowania małych obszarów z wysoką czułością Mniejsza średnia odległość obiektu od detektora Iteracyjna metoda rekonstrukcji obrazu z modelowaniem odpowiedzi kolimatora z Redukcja czasu skanowania o czynnik rzędu 5 w stosunku do standardowej kamery dwugłowicowej przy zachowaniu jakości obrazu

2.46 mm Detector Column ~40 mm 16 elements 2.46 mm ~160 mm 64 elements 5 mm thick CZT Detector Element 1024 elements per column 9216 elements per system

D-SPECT dedykowana kamera kardiologiczna Role of Scanning Distance Standard camera with body contour tracing is more distant then D-SPECT which is attached to the body Anger Camera D-SPECT offers smaller average distance from the heart thus yielding better resolution. D-SPECT

D-SPECT energetyczna zdolność rozdzielcza D-SPECT spectra 120 Normalised count-rate (%) 100 80 60 40 20 Tl-201 Gd-153 Co-57 Tc-99m I-123 0 25 50 75 100 125 150 175 200 Energy (kev) najlepsze piksele najgorsze piksele

D-SPECT energetyczna zdolność rozdzielcza Mapa zdolności rozdzielczych pojedynczych pikseli Histogram zdolności rozdzielczych pojedynczych pikseli

D-SPECT szybkość zliczania; czułość Head 0 300 250 Measured count rate (k/s). 200 150 100 50 0 0 100 200 300 400 500 Expected count rate (k/s) Czułość w odległości 10 cm od kolimatora S = 398 s -1 /MBq, Standarowa gamma camera z kryształem 3/8 NaI i kolimatorem LEHR: S = 72 s -1 /MBq (czynnik 5,53)

D-SPECT vs. Standardowy SPECT 15 min 2 min A-SPECT D-SPECT

Jednoczesne skanowanie dwóch radionuklidów: 99m Tc i 201 Tl na kamerze D-SPECT Korzyści: Czas skanowania mniej niż 15 min. Całkowity czas badania mniej niż 1 godzina Idealna korejestracja obrazu w spoczynku i w wysiłku

Kolimator pinhole Powiększenie: D eff m = L z Zdolność rozdzielcza: z R z L R i 2 R 2 g L z L R i 2 L Deff L z 2 Kompromis: Duże powiększenie/zdolność rozdzielcza małe pole widzenia

Kolimator pinhole D D D z = D z + L Zdolność rozdzielcza: D = D z + L z z L R = 1 m R i 2 + D 2 m = L z Czułość: S D 2 eff sin 16 z 2 3 R z L z L R R i i 2 2 R 2 g L Deff L z 2

Kolimator pinhole Zdolność rozdzielcza: Czułość: R z L R 2 L z Deff L 2 i 2 S D 2 eff sin 16 z 3

Kolimator pinhole Multiple pinhole collimators U-SPECT II (MILabs, Holandia)

Kolimator pinhole

Discovery NM 530c (GE) dedykowana kamera kardiologiczna

Discovery NM 530c (GE) dedykowana kamera kardiologiczna

Discovery NM 530c (GE) dedykowana kamera kardiologiczna

Niestandardowe kolimatory Rotating slat collimator SOLSTICE

Kolimator slit-slat Niestandardowe kolimatory

PET-MRI

PET-MRI