Untersuchung eines neuen Detektorsystems aus LSO-Szintillatoren und Lawinen-Photodioden für die Positronen-Emissions-Tomographie:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
Max-Planck-Inst. für Physik
1994
|
Schriftenreihe: | Max-Planck-Institut für Physik <München>: MPI-PhE
1994,26 |
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Beschreibung: | Zugl.: München, Techn. Univ., Diplomarbeit |
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adam_text | Inhalt:
1. Einleitung und Zielsetzung 1
2. Grundlagen der Positronen Emissions Tomographie: 4
2.1 Der Emissions Prozeß: Mikroskopische Betrachtungen 4
2.2 Nachweis der Vernichtungsquanten und Rekonstruktion von Schnittbildern 5
2.3 Die Ortsauflösung eines Tomographen 7
2.4 Die erreichbare Ortsauflösung bei kleinem Ring Durchmesser g
2.5 Die Korrekturen: 10
2.5.1 Die Schwächungskorrektur 11
2.5.2 Die Reduktion der Streuquanten 12
2.5.3 Die Korrektur zufälliger Koinzidenzen 13
2.6 Die Effizienz des Scanners und die Strahlenbelastung des Patienten 13
3. Motivation und Aufgabenstellung: 15
3.1 Der heutige Blockdetektor und seine Grenzen 15
3.2 Neuentwicklungen 16
3.3 Aufgabenstellung 16
4. Überlegungen zu den Detektorkomponenten: 17
4.1 Aufbau und Funktionsweise des Detektors 17
4.2 Überlegungen zum Szintillationskristall 19
4.2.1 Auswahlkriterien 19
4.2.2 Geeignete SzintUlationsmaterialien 21
4.2.3 Alternative zum Szintillationskristall 23
4.2.4 Vergleich von LSO und BGO hinsichtlich der Auslese mit Lawinen
Photodioden (APDs) 23
4.2.5 Unerwünschte Eigenschaften des LSO Kristalls 24
4.2.6 Der Einfluß der Kristallgeometrie auf verschiedene Parameter 25
4.3 Auswahl eines Reflektors und einer optischen Kopplung an die APD 26
4.3.1 Die geeignete Reflektorkonfiguration 26,
4.3.2 Geeignete optische Kopplungen 28
4.4 Geeignete Ausleseeinheiten 30
4.4.1 Die APD und ihre Alternativen 30
/ 4.4.2 Die verwendete APD im Vergleich mit anderen Fabrikaten 33
4.5 Aufbau, Funktionsweise und charakteristische Eigenschaften einer APD 35
4.5.1 Aufbau und Funktionsweise einer APD am Beispiel der S5344 35
4.5.2 Charakteristische Eigenschaften einer SUizium APD 37
4.5.2.1 Sperrschicht Tiefe und Kapazität 37
4.5.2.2 Serien und Parallelwiderstand 38
4.5.2.3 Die Leckströme und ihre Ursachen 38
4.5.2.4 Die Lawinenverstärkung 39
4.5.2.5 Der Zusatzrauschfaktor 41
4.5.2.6 Temperaturabhängigkeit von Verstärkung und Dunkelstrom. 41
4.5.2.7 Das Zeit und Frequenzverhalten 42
4.6 Geeignete Vorverstärker 44
4.7 Die idealen Eigenschaften eines APD/Vorverstärker Systems 46
4.8 Das Rauschen von APD und Vorverstärker 47
4.9 Die erreichbare Energie und Zeitauflösung Theorie 52
5. Messungen und Ausweitungen: 54
5.1 Die Lichtausbeute mit verschiedenen Reflektoren und optischen Kopplungen 54
5.2 Das Rauschen der Einzelkomponenten und des Gesamtsystems 57
5.2.1 Das Vorverstärker Rauschen 57
5.2.2 Das Rauschen von APD und Vorverstärker 60
5.2.3 Der 176Lu Untergnmd 63
5.3 Die Energieauflösung des LSO/APD/Vorverstärker Systeins 64
5.4 Die koinzidente Zeitauflösung mit verschiedenen Vorverstärkern 68
5.5 Vergleichsmessungen mit BGO 73
5.6 Die Ortsauflösung eines Paardetektors (CAF) 76
5.7 Die Effizienz 79
6. Diskussion: 80
6.1 Die erreichbare Energie und Zeitauflösung Verbesserungsvorschläge 80
6.2 Diskussion von Ortsauflösung, Effizienz und Untergrund 85
6.3 Die maximale Zähkate 86
6.4 Vergleich mit konkurrierenden Systemen 88
7. Schlußfolgerung und Ausblick 90
Anhang:
A.l Liste der häufig verwendeten Abkürzungen i
A.2 Berechnung der Quanten Effizienz der APD ii
A.3 Berechnung der effektiven Quanten Effizienz zwischen Kristall und APD für LSO
und BGO iv
A.4 Berechnung der theoretisch erreichbaren koinzidenten Zeitauflösung vi
A.5 Beschreibung des Sdinell/Langsam Koinzidenzkreises ix
Literaturverzeichnis xi
Danksagung xviii
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