二十四SPECT

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SPEC,PET,CT,MR成像原理及其特点比较

SPEC,PET,CT,MR成像原理及其特点比较

SPECT、PET、CT、MR四类医学影像设备的成像原理简介一、单光子发射断层扫描(简称SPECT)SPECT是利用放射性同位素作为示踪剂,将这种示踪剂注入人体内,使该示踪剂浓聚在被测脏器上,从而使该脏器成为γ射线源,在体外用绕人体旋转的探测器记录脏器组织中放射性的分布,探测器旋转一个角度可得到一组数据,旋转一周可得到若干组数据,根据这些数据可以建立一系列断层平面图像。

计算机则以横截面的方式重建成像。

二、正电子发射断层扫描(Positron Emision Tomograph 简称PET):该技术是利用回旋加速器加速带电粒子轰击靶核,通过核反应产生带正电子的放射性核素,并合成显像剂,引入体内定位于靶器官,它们在衰变过程中发射带正电荷的电子,这种正电子在组织中运行很短距离后,即与周围物质中的电子相互作用,发生湮没辐射,发射出方向相反,能量相等的两光子。

PET成像是采用一系列成对的互成180排列后接符合线路的探头,在体外探测示踪剂所产生之湮没辐射的光子,采集的信息通过计算机处理,显示出靶器官的断层图象并给出定量生理参数。

三、X线计算机断层扫描(Computed Tomography 简称(CT) :它是用X射线照射人体,由于人体内不同的组织或器官拥有不同的密度与厚度,故其对X射线产生不同程度的衰减作用,从而形成不同组织或器官的灰阶影像对比分布图,进而以病灶的相对位置、形状和大小等改变来判断病情。

CT由于有电脑的辅助运算,所以其所呈现的为断层切面且分辨率高的影像。

四、磁共振成像系统(Magnetic Resonance Imaging)简称MRI由于人体内含有非常丰富的氢原子(即质子),且每一个氢原子核都如同是一个小小磁铁,而人体内不同物质、组织或器官彼此之间所含的氢原子核密度皆不相同,因此MRI是利用均匀的强磁场和可改变区域磁场强度的特定频率的射频脉冲,经由各种脉冲程序的控制,使得氢原子核产生磁矩的回旋动力的变化,然后依据法拉第电磁感应定律,转换成电流信号并记录下来,最后由电脑处理而形成不同物质、组织或器官的灰阶影像对比分布图,其所呈现的为断层切面且分辨率高的影像,所提供的也是属于人体解剖结构方面的资讯。

SPECT性能检测操作细则

SPECT性能检测操作细则

SPECT性能检测操作细则SPECT(单光子发射计算机断层扫描)是一种核医学影像技术,通过检测放射性同位素在人体内的分布情况,从而实现对人体器官功能和病变的评估。

为确保SPECT检测的准确性和可靠性,需要严格遵循一系列操作细则。

1.核素选择:在进行SPECT检测前,需要根据病情和医生的要求选择适当的放射性核素。

不同核素的分布特点和半衰期不同,可以提供不同类型的信息。

常用的核素包括99mTc、^131I和^201Tl等。

确保核素的纯度和放射性活度符合要求。

2.患者准备:患者在进行SPECT检测前需要进行适当的准备。

如避免进食刺激性食物、咖啡因和烟草等物质,并根据具体需要停止一些药物的使用。

如果需要,可以要求患者喝足够的水以促进核素的排泄。

3.仪器校准:在使用SPECT仪器之前,首先需要对仪器进行校准。

校准过程包括能量校准和空间校准。

能量校准是调整仪器能够检测到的放射性核素的能量范围,以确保仪器的准确性。

空间校准是通过扫描空间中的标准源来校准仪器的空间解析度。

4.数据采集:SPECT检测过程中,需要将患者置于SPECT仪器的检测床上,并根据具体需要给予静脉注射放射性核素。

然后通过旋转探测器和患者的旋转扫描,收集不同角度上的放射性计数数据。

在数据采集过程中,需要确保患者保持稳定,并根据需要提供适当的支架和定位器。

5.图像重建:采集到的放射性计数数据需要经过图像重建处理才能得到影像结果。

图像重建过程包括滤波、反投影和图像重建算法等。

滤波是对原始数据进行滤波处理以去除噪音和伪影。

反投影是将经过滤波处理的数据重新投影到图像空间中。

图像重建算法是根据经过滤波和反投影处理的数据进行数学处理,生成最终的SPECT图像。

6.图像解释:得到SPECT图像后,需要对图像进行解释和分析。

医生根据图像中放射性同位素的分布情况,评估器官功能和病变情况。

图像解释需要结合临床病史和其他影像学检查结果进行综合分析。

特别是在评估心脏功能和肿瘤等疾病时,图像解释尤为重要。

spect

spect

Spect工作原理及试验方法向人体内注射含有放射性核素,这些示踪剂都具有一定的生理生化特性,随着人体内的新陈代谢,根据注射的核素的生理生化特性,会被一些器官吸收,在图像中会呈现亮块,如果异常吸收会导致异常的偏亮或偏安,表明可能处于有病的状态,通过这种方法来了解人体器官的功能和生理生化方面的变化。

常用的放射性核素如131I,99m Tc ,113m In,57Co。

201 Tl等核素。

这些放射性核素在人体内发生γ衰变,放射出γ射线,γ射线从人体内向四周扩散。

我们用Spect的γ相机来探测γ射线,射线从人体内透射出来:⑴首先经过准直器:准直器的作用是,由于放射性核素是任意地向各个方向呈立体空间发射γ射线,因而要准确地探测γ光子的空间位置分布,就必须使用准直器。

它安装在探头的最外层,其作用是让一定视野范围内的一定角度方向上的γ射线通过准直器小孔进入晶体,而视野外的与准直器孔角不符的射线则被准直器所屏蔽,也就是起到空间定位选择器的作用。

准直器最基本的性能指标是灵敏度和分辨率。

所谓准直器灵敏度是指准直器接收来自放射源的放射线的能力。

所谓准直器分辨率(空间分辨率)是指准直器探头鉴别两个紧密相连的放射源的能力,目前多用点源或线源响应曲线最大高度的一半处的全宽度即FWHM(full width at half maximun)表示。

它是SPECT影像装置的关键部件。

准直器的性能是直接影响系统性能的主要因素。

平行孔准直器最常用的一类准直器。

它是由一组垂直于晶体表面的铅孔组成。

每个孔仅接收来自它正前方的射线,而防止其他方向上的射线射入晶体。

最接近准直器处的空间分辨率最好,随距离的增加而变差,而灵敏度随距离的增加却变化不大,因γ光子的空间浓度虽随距离的平方成反比而减少,但晶体暴露于放射源的总面积却按距离的平方成正比而增加。

平行孔准直器的性能由其孔数、孔径、孔长、间壁厚度和准直器的材料所决定。

根据准直器适用的γ光子的能量范围,可将平行孔准直器分为低能(≤150keV)、中能(150~350keV)和高能(≥350keV)3种。

上海spect收费标准

上海spect收费标准

上海spect收费标准在上海,spect是一家知名的科技公司,提供着丰富多样的服务和产品。

作为spect的用户,您可能关心他们的收费标准。

在本文档中,我们将详细介绍上海spect的收费标准,帮助您更好地了解他们的服务和费用。

首先,让我们来了解一下上海spect的基本收费原则。

spect的收费标准是根据服务类型和使用频率来确定的。

他们提供的服务种类繁多,包括软件开发、数据分析、云计算等,每种服务都有相应的收费标准。

此外,spect还根据客户的使用频率和需求量来制定个性化的收费方案,以满足不同客户的需求。

接下来,我们将详细介绍上海spect的几种主要服务的收费标准。

首先是软件开发服务。

spect提供定制化的软件开发服务,他们的收费标准是根据项目的复杂程度、开发周期和技术要求来确定的。

一般而言,软件开发项目的收费标准是按照项目的工作量和技术难度来计费的。

客户可以根据自己的需求选择适合的收费方案。

其次是数据分析服务。

spect提供专业的数据分析服务,他们的收费标准是根据数据量、分析深度和分析周期来确定的。

客户可以根据自己的数据需求和预算选择合适的收费方案。

spect还提供云计算服务,他们的收费标准是根据计算资源的使用量和时长来确定的。

客户可以根据自己的计算需求和预算选择合适的收费方案。

除了以上几种主要服务,spect还提供其他各种服务,每种服务都有相应的收费标准。

作为客户,您可以根据自己的需求和预算选择合适的收费方案。

在选择收费方案时,建议您充分了解自己的需求和预算,选择最适合自己的方案。

总的来说,上海spect的收费标准是根据服务类型和使用频率来确定的。

他们提供的服务种类繁多,每种服务都有相应的收费标准。

作为客户,您可以根据自己的需求和预算选择合适的收费方案。

希望本文档能帮助您更好地了解上海spect的收费标准,选择最适合自己的服务方案。

spect的工作原理

spect的工作原理

spect的工作原理
spect是一种常用的技术工具,它的工作原理基于光谱分析。

光谱分析是指将样品中的成分通过引入光束,将光束分解成不同波长的光,然后通过测量光的强度和波长分布来确定样品的成分和浓度。

当光束通过样品时,不同成分会对不同波长的光产生吸收或发射。

spect利用光学元件,如光栅或全息光栅,将光束分散成
连续的光谱,然后使用光学检测器来测量光谱中每个波长的强度。

spect最常用的形式是光谱仪,它通常包括一个光源、一个样
品室、一个光学分散器、一个光学检测器和一个数据处理系统。

光源通常是一种特定波长或宽谱的光源,如氙灯或钨灯。

样品室是一个容纳样品的空间,可以通过调整样品的位置来调整测量的位置和深度。

当光束通过样品室时,光经过光学分散器,分解成不同波长的光,并进入光学检测器。

光学检测器可以是光电二极管、光电倍增管或光电探测器阵列等。

它接收到的光信号会被转换为电信号,并通过数据处理系统进行处理和分析。

spect的数据处理系统通常包括光谱仪的控制单元和一套分析
软件。

控制单元可以控制光源的开关和强度调节,调整样品室和光学分散器的位置,以及采集检测器接收到的光信号。

分析软件可以对采集到的光谱数据进行处理、拟合和解析,以确定样品的成分和浓度。

总的来说,spect的工作原理是通过光谱分析技术来测量样品
中的成分和浓度。

通过引入光束,将光束分解成不同波长的光,并测量光的强度和波长分布,spect可以提供有关样品成分和
浓度的详细信息,广泛应用于化学、物理、生物和材料科学等领域。

Bose ControlSpace SP-24 音频处理器技术参数表说明书

Bose ControlSpace SP-24 音频处理器技术参数表说明书

TECHNICAL DATA SHEETProduct OverviewThe Bose ® ControlSpace ® SP-24 sound processor makesoptimizing 2x4 installed and portable sound systems easy.Use the purposefully simple front panel interface for basicoperations, or the intuitive SP-24 Editor software for fullaccess to all signal processing settings.Product Information While many loudspeaker controllers offer complicated user interfaces, the SP-24 processor keeps the front panel interface simple with basic preset/scene recall and gain/delay operations. For full system access, the straightforward and intuitive SP-24 Editor software provides access to all signal processing settings and signal routing, whether connected live or offline. Scenes created with the SP-24Editor software can be saved locally to a PC or, using a USB connection, stored in the SP-24 processor hardware. Full access includes custom channel routing, input and output 9-band equalization, band pass filters, delays, peak limiter,gain and polarity control. Custom loudspeaker EQ curves can be created or Bose professional loudspeaker EQs can be recalled for quick, optimized setup. The hardware includes standard XLR connectors to easily connect to balanced pro-level source devices, amplifiers and powered loudspeakers.ApplicationsDesigned for a wide range of applications, including:•Auditoriums •Houses of worship •Live music performances •Restaurants and bars •Retail stores •Auxiliary zonesKey Features •Real-time control, and the ability to program and store custom scenes with the easy-to-use SP-24 Editor software •SP-24 Editor software provides complete access to all signal processing functions including custom channel routing, inputand output 9-band dual equalization, band pass filters, delays,peak limiter, gain and signal polarity for full system control•Simplified front panel LCD menus and controls arepurposely designed to make it easier to select preprogrammedscenes, gain and delay parameters, or quickly access Bose®loudspeaker presets•USB port enables plug-and-play PC access for systemconfiguration, programming, signal level monitoring andfirmware updates using the SP-24 Editor software•Extensive Bose professional loudspeaker library enablesquick access to factory-created equalization curves while theSP-24 Editor software provides intuitive graphical tools foroptimizing any passive or powered loudspeaker•XLR inputs (2) and outputs (4) for balanced connectivity toprofessional audio gear•Signal and clip LED indicators show the signal status of theinput channels•Front panel lockout feature prevents unauthorized useTechnical SpecificationsTECHNICAL DATA SHEET Audio Performance SpecificationsFrequency Response20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB)THD+N0.015 % (typical)Channel Separation (Crosstalk)100 dB (typical)Dynamic Range107 dB (typical)Integrated DSPAudio Latency 1.52 msA/D and D/A Converters24-bitSample Rate48 kHzMaximum Output Delay170 msAudio InputsInput Channels 2 channelsInputs 2 analog, balanced, differentialMaximum Input Level+18 dBuConnectors, Input XLRInput Impedance Differential 2.2 kΩ @ 1 kHzSensitivity Selectable: 0/+6/+18 dBuAudio OutputsOutputs 4 analog, balanced, differentialConnectors, Output XLROutput Impedance Differential 200 ΩMaximum Output Level+18 dBuIndicators and ControlsAudio Indicators Input signal present (Green LED)Input signal clip at 0 dBFS (Red LED)Electrical SpecificationsMains Voltage100 VAC - 240 VAC (+/- 10%, 50/60 Hz)AC Power Consumption15 WAC Mains Standard IEC (C14)Power Dissapation52 BTU (13.1 kcal)PhysicalRack Space Units1RUDimensions 1.8" H x 19" W x 8.6" D (45 mm x 483 mm x 218 mm)Net Weight 5.9 lb (2.7 kg)Shipping Weight8.6 lb (3.9 kg)Operating Temperature32 °F - 113 °F (0 °C - 45 °C)Storage Temperature-40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)Humidity95% relative humidity, maximumGeneralCommunication Port USB Type B (rear panel), PC interfaceTECHNICAL DATA SHEET1.Off/On switch: Turns the product off or on2.Display: 2 x 16 backlit LCD display shows presets, scenes and parameter values3.Navigation controls: 4 pushbuttons allow navigation of the user interface4.SELECT/LOAD control: Pushbutton loads presets and custom scenes. Saves Utility Menu parameters5.SIGNAL/CLIP LEDs: Illuminates to show signal and clipping (0 dBFS) indication for each input channel6.Removable rack ears: For use when installing into rack mount enclosures1.INPUTS A/B: Balanced XLR inputs, +18 dBu max2.OUTPUTS 1 – 4: Balanced XLR outputs, +18 dBu maxB Port: Type B USB port for optional connection to a personal computer running the ControlSpace SP-24 Editor software4.Input power: Power cord inputTECHNICAL DATA SHEETMechanical DiagramsTECHNICAL DATA SHEET All information subject to change without notice.® 2012 Bose Corporation All trademarks are those of their respective owners.Architects’ and Engineers’SpecificationsThe unit shall be a 2-input, 4-output standalone sound processor using a floating point digital signal processing architecture running at a 48 kHz sample rate with 24-bit A/D and D/A converters. Total latency through the unit, analog input to analog output shall total1.52 milliseconds. The processor shall run the following signal processing algorithms: 9-band parametric equalization, routing,band pass crossover, signal delay and peak limiting.Input and output connections shall utilize XLR type connectors.Each input shall be a balanced, differential circuit with an input impedance of2.2 kilohm capable of accepting input signals up to +18 dBu. Each output shall be a balanced, differential circuit with an output impedance of 200 ohms capable of delivering a signal level up to +18 dBu.The frequency response shall be +0/-1 dB from 20 Hz to 20 kHz.The dynamic range shall be 107 dB (typical) from 20 Hz to 20kHz. The THD shall be < 0.015% (typical). Crosstalk shall be <-100 dB (typical).The processor shall include a front panel user interface consisting of a 2x16 blue backlit LCD display, and four navigation buttons.The front panel interface shall allow for the selection of predefined routing configurations and selection of loudspeaker equalization for Bose® professional loudspeakers. The front panel interface shall include the ability to recall custom scenes that are stored in the unit. The front panel interface shall provide access to the following functions: input level, output level, loudspeaker equalization preset and signal delay (per output channel). The processor shall have a maximum signal delay capability of 170 milliseconds per output channel. The front panel interface shall provide a user lockout function and firmware upgrade mode. The processor shall include a Type B USB connector for connection to a personal computer for the purposes of signal processing configuration and firmware updates. The control software shall provide access to signal routing and the following signal processing functions: input level, input equalization, signal routing, output band pass, output loudspeaker equalization,output equalization, output delay, output limiting, and output polarity and level. The control software shall provide the ability to create and store custom configurations within the processor which can be recalled via the software or front panel interface.The control software shall provide input and output metering with 48 dB of signal range.The processor shall have a universal auto switching power supply capable of accepting input voltages from 100 VAC to 240 VAC, 50Hz to 60 Hz. Power consumption shall be < 15 W.The processor shall be constructed of painted steel and weigh 8.6lb (3.9 kg). The processor dimensions shall be 1.8" H x 19.0" W x 8.6" D (45 mm x 483 mm x 218 mm), allowing mounting within a standard equipment rack. The processor shall be a single rack-space unit and have pre-installed 1RU rack ears.The processor shall be the Bose ControlSpace SP-24 sound processor. The control software shall be the ControlSpace SP-24Editor software.Safety and Regulatory Compliance The ControlSpace® SP-24 sound processor complies with CE requirements, and is cUL listed according to UL60065(7th edition) and CAN/CSA C22.2 No. 60065-03, CB approved according to IEC60065 (7th edition) including group and national differences, and is PSE compliant. It also complies with FCC Part 15B Class A (2003), EN55103-1(1997), EN55103-2 (1996), CISPR13 (2003), and Canadian ICES-003 Class A specifications.Product Codes 120V – US 352428-1410240V – AU 352428-2410100V – Japan 352428-3410230V – EU 352428-4410230V – UK 352428-5410。

SPECT的性能

SPECT的性能

空间线性
3、 结果根据胶片或被技片上铅条弯曲的最 大位移,确定空间非线性的大小。其位移的 最大值应<0.5mm。若租过此值或验收指标 10% 的偏移则应对机器进行调试。 注意采集时计数率不跑过20kcps。 半年质控
探头面水平朝上将面泛源源紧贴于准直器上并覆盖探头且超出边缘5cm断层均匀性即对均匀的体模进行断层采集和重建后图像的均匀性均匀性均匀性评价有定性法和定量法定性法是用肉眼观察图像中放射性的分布是否均匀用感兴趣区技术测量单位时间内的放射性技术评价均匀性在10范围
SPECT的性能
均匀性
均匀性指有效视野内各部位对均匀分布的 放射源相应的差异,即各部位计数率的离 散度,是SPECT最基本和最重要的性能参 数,直接关系到是否能如实反映所测体内 放射性分布的情况。 分为: 固有分辨率 系统分辨率
均匀性
积分均匀性(integral uniformity)
反映的是照相机视野内最大计数与最小计数之差的百分比。
U1=[(Cmax-Cmin)/(Cmax+Cmin)] ×100% 微分均匀性(differential uniformity)
指均匀性随距离的变化。NEMA规定应考察5-6个像素单 元内视野在X、Y两个方向最大计数和最小计数的相对百 分比。
空间分辨率
空间分辨力表示γ 照相机分辨两个点源或 线源最小距离的能力。γ 照相机的系统分 辨力由γ 照相机固有分辨力和准直器分辨 力共同决定。即 2 2 Rs= RI + Rc Rs 为系统分辨力; RI为固有分辨力; Rc 为准直器分辨力。

固有分辨力的测定 (1)模型:固有分辨力模型或相应的四象限铅栅模型。 (2) 源: 99mTc 点源, 0.5 mCi。 (3)γ 照相机设置:窗宽20% ;矩阵为256 x 256 或128 x 128; 预置计数15MCount (4) 方法:移去准直器,探头面水平朝上。①点源:放置在探 头视野中心,距离探头平面约5 倍UFOV 远 ;②使用:模型 紧贴于探头面上,模型的铅栅方向与X(或Y) 轴平行,拍 摄一张胶片后,将模型旋转90° ,再采集一帧,拍摄胶 片。注意采集时计数率20kcps左右; ③使用四象限铅栅模 型:与固有分辨力模型使用相同,只是模型需旋转90°二 次,每个象限各采集一帧; (5) 处理与结果:依据γ照相机的铅栅模型图像判定空间分 辨力的好坏。胶片上显示的最小铅条宽度即为照相机的最 佳空间分辨力。定量测量系统分辨力可用点扩展函数 (DSF) 或线扩展函数(LSF) 进行计算,计算LSF 的半高宽 度FMHM ,也可以用推荐的经验公式FMHM= 1.75B 汁算, B 为γ照相机分辨出的模型最小铅栅宽度,全面评价影像 设备的分辨能力还应研究调制转换函数(MTF) 。

Title24标准

Title24标准
JA8.4-高光效光源-要求 被认定为一个“高光效”光源,必须具备: 1、 每片 JA8 的光效至少达 45lm/W 2、 在全输入电压下,PF(功率因素)≧0.9 3、 启动时间≦0.5 秒 4、 CCT
(1)≦4000K,Duv(色偏差值)≦0.0033 (2)≦3000K,Duv(色偏差值)≦0.0033 这约等于 1 个 3-4 阶麦克亚当椭圆 5、 CRI≧90 以及 R9≧50 6、 6000 小时的光通维持率为 86.7%或者 TM-21 达 25000 小时 7、 90%的单位寿命必须达 6000 小时
度测试
标记为“不适用于封闭装置”的灯具,被标记为“不
适 用 于 嵌 入 式 灯 具 ” 和 “ 不 可 分割 的 固 态 照 明灯
具”,其他都必须报告高温
6000 小时流明维持率
≧86.7%或者 NA 对于完整灯具提供 TM-21 L70 基 于光源 LM80 数据的预测
LM-80 和 TM-21
≧25000 小时,或者 N/A 对于光源提供 6000 小时
流明维持率的测试
6000 小时的存活率
≧90%或者 NA 对于完整灯具的流明维持率/额定
寿命是根据光源 LM-80 数据来评估
最低调光水平
≦10%
调光控制的兼容性
必须列出至少一种类型
NEMA(国际电气制造业协会)固态照明灯具 7A 如果兼容正向切割调光控制,是“YES”;如果不兼
兼容?
容,是“NO”
JA8.4-高光效光源-要求 持续… 被认可为一个“高光效”光源,必须具备: 1、 最小额定寿命为 15000 小时 2、 调光要求:
(1)必须调到 10% (2)SSL 7A 标准
A、 可接受的第 1 类型和第 2 类型 B、 非相位阶段减少调光 3、 降低闪烁操作

SPECT的概念及含义

SPECT的概念及含义

SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography,单光子发射计算机断层显像)是目前核医学先进的设备和显像方式。

SPECT利用注入人体内的单光子放射性核素(如99mTc,123I等)发出的γ射线在计算机辅助下重建影像,构成断层影像。

SPECT主要由探头、机架、断层床、计算机和光学照相系统组成。

探头系统为一旋转型γ照相机,探头围绕轴心旋转360°或180°采集一系列平面投影像,利用滤波反投影(FBP)方法,可以从一系列投影像重建横向断层影像。

由横向断层影像的三维信息再经影像重新组合可以得到矢状、冠状断层和任意斜位方向的断层影像。

因为应用普遍,通常所讲ECT,不加说明时均指单光子型(SPECT)。

SPECT实际上是一种由电子计算机断层(CT)与核医学示踪原理相结合的高科技技术。

ECT兼具CT和核医学两种优势,较CT的容积采集信息量大,是当前唯一的一种活体生理、生化、功能、代谢信息的四维显像方式。

其示踪剂适应面广,特异性高,放射性小,不干扰体内环境的稳定,有独到的诊断价值。

ECT的问世明显提高了病变的检测率,原先肝脏占位性病变检出率为80%左右,ECT可达90%以上,ECT可以明确诊断在平面骨显像很难鉴别的椎体、椎旁病变。

被称为20世纪世纪病的早老痴呆,用CT、脑血管造影等检查为假阳性的,用ECT检查准确性可接近100%。

现今又有了PET,探测效率比ECT高数十倍,准确度较ECT高得多。

甚至可以深入细胞水平和分子水平,起到生物显微镜的作用。

目前几乎所有的SPECT都属于旋转γ照相机型。

即利用固定在精密环形滑轨上的高品质γ照相机探头,用计算机驱动围绕被测物体旋转并采集信息。

再由计算机进行数据处理,重建出被检物的空间图象,并按躯体轴横断、矢状断、冠状断或任意断面方向显示出该物体的断层象。

ECT应用三种原理:(1)示踪剂原理,即利用既参加人体生理活动,又放出γ射线的生物活性物质与放射性核素的标物,通过从体外探测其射线反映体内生物功能的信息;(2)容积采集原理,ECT环绕被检物旋转一周不断采集信息,可得到以γ照相机Y轴为高、旋转半径为半径的圆柱体内的全部信息;(3)滤波反投射图象重建原理,计算机逐幅抽取每一角度被测物体示踪剂分布的一维计数密度曲线,通过不同滤波函数去除噪音,再依原采集角度向一个假设中心反投射,逐层重现采集信息的空间结构。

spect的工作原理

spect的工作原理

spect的工作原理及其对健康的影响色谱分析(Spect)是一种利用无线电波和电磁辐射测量和诊断身体内部状况的技术。

这种技术用于帮助医生了解一个人身体内体液,软组织和骨头中大量分子的分泌情况。

之所以会有大量分子分泌可以归因于人体内各种物质的化学反应和变化。

Spect的特点之一是可以让医生查看辐射信号,从而推断某种物质的存在或变化。

Spect通过信号扫描收集数据,结果可以分析呈现出信号的强度和频率的不同。

一旦记录的数据呈现出异常信号,医生可以针对这种异常进行更深入的检查和测试。

Spect还可以提供关于脑功能的相关性数据,从而帮助医生诊断潜在的脑病较早时期。

Spect允许医生为患者测出磁共振成像(MRI)图像,以便更深入地分析脑活动。

通过这种方法,医生能够探究脑部的运作方式,帮助他们诊断潜在的脑病,以及监测治疗后的进展。

Spect也可以用来为心脏和血管系统的检查和测量提供必要的参数数据。

Spect可以用来检测心脏疾病,以及血管疾病,例如动脉粥样硬化,这可以让医生提前发现这些重要危险性,从而进行实时治疗。

Spect有助于使疾病早期诊断变得更容易,从而帮助患者及早治疗,挽救生命。

Spect也可以有效监控和观察患者的状况。

Spect可以检测出放疗的效果,从而对患者的恶化症变有效控制。

事实上,通过不断应用Spect技术,可以很好地监测和评估患者的病情,从而确保搭配正确的治疗方案。

Spect技术对身体健康有着重要意义。

它可以检测人体细胞结构和活动状态,这将有助于有效监测和管理一般健康问题,以及潜在的危险因素。

Spect的应用也将帮助增加患者的治愈率,并最大程度地减少不必要的诊断和治疗过程。

最后,Spect技术有助把我们离达到更高级别的诊断和治疗的目标更近一步。

SPECT操作质量控制

SPECT操作质量控制

SPECT操作质量控制操作质量控制是保证SPECT(单光子发射计算机断层扫描)成像质量的关键步骤。

本文将详细介绍SPECT操作质量控制的标准格式,包括质量控制的目的、方法、参数和结果解释等。

1. 质量控制的目的SPECT操作质量控制的主要目的是确保成像结果的准确性和可靠性。

通过定期执行质量控制程序,可以及时发现和纠正可能影响成像质量的问题,提高诊断和治疗的准确性。

2. 质量控制的方法SPECT操作质量控制的方法包括以下几个方面:2.1. 常规检查每天开始工作之前,操作人员应检查SPECT设备的各项功能是否正常。

包括检查电源、冷却系统、探头、图像采集和重建软件等。

2.2. 探头校准定期进行探头的校准,以保证探头的灵敏度和空间分辨率。

探头校准应遵循制造商的建议和操作手册。

2.3. 能量校准每周进行能量校准,以确保SPECT设备的能量响应符合标准要求。

能量校准应使用标准放射源,根据制造商的建议进行操作。

2.4. 空间分辨率校准定期进行空间分辨率校准,以保证成像结果的准确性。

空间分辨率校准应使用标准放射源,并按照制造商的建议进行操作。

2.5. 重建参数校准定期校准重建参数,以确保重建图像的准确性和一致性。

校准过程中应使用标准模板,并按照制造商的建议进行操作。

3. 质量控制的参数SPECT操作质量控制的参数包括以下几个方面:3.1. 灵敏度灵敏度是指SPECT设备对放射性示踪剂的探测能力。

通过定期测量灵敏度,可以评估设备的性能,并及时发现可能影响成像质量的问题。

3.2. 分辨率分辨率是指SPECT设备对空间位置的分辨能力。

通过定期测量分辨率,可以评估设备的性能,并及时发现可能影响成像质量的问题。

3.3. 噪声噪声是指SPECT图像中的随机波动。

通过定期测量噪声水平,可以评估设备的性能,并及时发现可能影响成像质量的问题。

3.4. 散射校正散射是指放射性示踪剂在组织中发生散射而导致图像模糊的现象。

通过定期进行散射校正,可以减少散射对成像质量的影响。

SPECT的性能参数

SPECT的性能参数

平行于运动方向线源的扩展函数的半高宽
(FWHM)及十分之一高宽(FWTM)





–探头性能
–系统的机械性能
– 机械精度
– 扫描速度
–软件






1 描述全身扫描图像的均匀性
2影响因素
–探头的均匀性
– 准直器的均匀性
– 机械驱动装置
–系统校正
• 在准直器上缚一薄片状源,使用临床
的扫描速度作全身扫描
散射线的能力
固有能量分辨率(intrinsic energy resolution)
描述探头对γ射线能量的辨别能力
用光电峰的半高宽与峰值处能量的百分
比表示
能量分辨率(%)=(EFWHM /E0)×100%

光电倍增管调节不良
一个或多个管子或晶体失效
晶体本身的缺陷或损坏、高计数等
和活度的物体的探测能力。探测小病
变时,对比度非常关键。断层对比度
受下列因素影响:能量分辨率、散射、
系统信噪比和重建方式。当病变小于
仪器分辨率时,由于部分容积效应的
影响,对比度会降低。







• 反映SPECT的计数率效率
• 系统容积灵敏度:总体积内
平均记数率与源的放射性浓度之比
SVS=A(c/min)/Bc(kBq/cm3)
量计算。

积分均匀性

IU = (max - min) / (max + min) ×100%
探头视野中的均匀性

微分均匀性

DU = ( Hi - Low ) / ( Hi + Low )

SPECT可行性论证报告

SPECT可行性论证报告

SPECT可行性论证报告一、项目背景随着社会的不断发展和进步,科技的快速发展,人们对于医疗卫生领域能提供更加高效、精准和安全的服务的需求也越来越迫切。

而在医疗影像领域,SPECT(单光子发射计算机断层摄影)技术作为一种非侵入性的医学成像技术,已经在心肌缺血、神经精神疾病、骨科疾病等领域展现出了巨大的应用潜力。

二、可行性论证分析1.技术前景:SPECT技术在医疗影像领域有着广泛的应用前景。

随着SPECT技术的不断发展和完善,其在心脏病、癌症早期诊断、脑部疾病等领域的应用将会得到进一步推广和拓展。

因此,从技术前景来看,SPECT技术具有巨大的发展潜力。

2.市场需求:随着人口老龄化的加剧以及慢性疾病的增多,医疗卫生领域对于高效、精准的医疗成像技术需求越来越迫切。

SPECT技术可以为医生提供更加全面、准确的疾病诊断结果,满足不同患者群体的个性化需求,因此市场需求巨大。

3.经济效益:SPECT技术具有较高的经济效益。

一方面,SPECT技术能够提高医疗机构的诊断水平和服务质量,增加医疗机构的竞争力,带来更多的收入和利润;另一方面,SPECT技术可以帮助医疗机构减少诊疗费用和医疗事故发生率,提高医疗效率,降低医疗成本,从而获得更高的经济回报。

4.管理风险:在推广应用SPECT技术的过程中,可能存在一些管理风险,如技术不成熟、设备维护成本高等问题。

为了降低管理风险,需要加强技术研发,提高设备稳定性和可靠性,完善售后服务体系,加强医护人员培训等方面工作。

5.社会影响:SPECT技术的推广应用将会对整个医疗卫生领域产生积极的社会影响。

SPECT技术的应用能够提高患者的治疗效果和生活质量,降低医疗事故的发生率,提高医疗资源利用效率,对于促进医疗健康事业的发展和社会稳定均具有重要意义。

三、可行性论证结论综上所述,从技术前景、市场需求、经济效益、管理风险和社会影响等方面综合考量,可以得出SPECT技术的应用具有良好的可行性。

SPECT可行性论证报告

SPECT可行性论证报告

SPECT可行性论证报告标题:SPECT可行性论证报告引言概述:单光子发射计算机断层扫描(SPECT)是一种常用的核医学成像技术,用于诊断心血管疾病、癌症和神经精神疾病等。

本文将对SPECT技术的可行性进行论证,以匡助医疗机构和决策者做出正确的决策。

一、成像技术的可靠性1.1 SPECT技术原理:SPECT利用放射性同位素标记的药物注射到患者体内,通过检测放射性同位素的发射来生成图象,可清晰显示器官和组织的代谢活动情况。

1.2 成像分辨率:SPECT技术具有较高的成像分辨率,可以准确显示弱小的病变和异常组织。

1.3 临床验证:多项临床研究表明,SPECT技术在心血管疾病、癌症和神经精神疾病等领域的诊断准确率较高。

二、技术设备的可用性2.1 设备投资:SPECT设备的价格相对较高,但随着技术的发展和市场竞争,价格逐渐下降,使更多医疗机构可以承担。

2.2 设备维护:SPECT设备的维护成本较低,只需定期进行检修和保养即可保持设备的正常运转。

2.3 人材培训:SPECT技术的操作相对简单,医疗机构可以通过培训医护人员快速掌握操作技能。

三、临床应用的广泛性3.1 心血管疾病:SPECT技术在心肌梗死、心肌缺血等心血管疾病的诊断和治疗监测中具有重要作用。

3.2 癌症诊断:SPECT技术可用于肿瘤的早期筛查和疗效评估,提高治疗效果和生存率。

3.3 神经精神疾病:SPECT技术在神经系统疾病的诊断和治疗中有着独特的应用优势,如帕金森病、阿尔茨海默病等。

四、数据处理的可靠性4.1 图象重建算法:SPECT图象的重建算法不断优化,可以提高图象质量和准确性。

4.2 数据分析工具:SPECT技术配套的数据分析工具丰富多样,可以匡助医生准确分析图象结果。

4.3 数据安全性:SPECT技术采用数字化存储,数据传输和存储安全可靠,保护患者隐私和医疗信息安全。

五、未来发展的可持续性5.1 技术创新:SPECT技术不断创新,如结合其他成像技术、开辟新的放射性同位素等,将进一步提高成像质量和诊断能力。

spect的工作原理

spect的工作原理

spect的工作原理
spect的工作原理是通过使用光谱分析技术来获取物质的光谱
信息。

光谱分析是通过将物质暴露在光源下,然后收集和分析物质吸收、发射或散射的光。

spect使用的光谱分析可以基于
不同的原理进行,包括紫外可见光谱、红外光谱和拉曼光谱等。

在spect的工作过程中,首先需要将待测物质暴露在光源下,
如白炽灯、激光器或其他光源。

物质会与光发生相互作用,其中一些光会被物质吸收、发射或散射,而其他光则会穿过物质。

接下来,spect会采集和分析经过样品的光谱信息。

它使用光
学元件(如透镜、光栅等)将经过样品的光分解成不同波长的成分,并使用光谱仪或传感器来测量每个波长的光强度。

这些测量数据会被转换、处理和存储,以生成具体的光谱图形或数值结果。

最后,通过对测得的光谱信息进行分析和解释,可以得出关于物质的特定特性或组分组成的结论。

这些信息可以用于研究物质的性质、识别物质的种类或检测样品中存在的污染物。

总的来说,spect利用光谱分析技术,通过测量和分析物质与
光的相互作用,来获取有关物质特性的信息。

它是一种非常有用的工具,可以在许多不同领域中被应用,包括化学、生物、医学、环境等。

SPECT仪操作规程

SPECT仪操作规程

SPECT仪操作规程
1. 每周一启动墙上电源,再按UPS ON键,待UPS机上LINE INPUT和INVERTER两绿灯亮再开主机,待主机完毕再启动计算机以及HUB电源(多用插座)。

(如果发现UPS机FAULT灯亮,说明电源有故障不能开机,需通知维修人员。

)先启动计算机ICONA,完毕后再启动ICONP,同时启动显示器,并进行计算机联机。

2. 仪器启动后需进行必要的质控。

3. 操作人员严禁进入非应用程序,严禁使用外来光盘。

4. 未经允许外来进修学习人员不得单独操作仪器。

5. 每周五全部关机,先关计算机及HUB电源,后关主机,再关UPS的OFF/REST键,最后关闭墙上电源。

(其余日期仅关闭计算机及HUB电源)。

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Terms
ECT: Emission Computed Tomography SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography PET: Positron Emission Tomography FBP: Filtered Backprojection MIBI: Methoxyisobutyl Isonitrile MDP: Methylenediphosphonate ECD: Ethylcysteinate Dimer
光电倍增管

每7到10个光子入射到 光电阴极上,就会产 生一个电子。从阴极 来的电子聚焦到倍增 管电极上被吸收后会 放出更多的电子(一 般是6到10个)。这些 电子再聚焦到下一个 倍增管电极上,这个 过程在倍增管电极阵 列上不断重复。
位置电路和数据处理计算机
位置逻辑电路紧跟在光电倍增管阵列后面 并在求和矩阵电路(SMC)中接收来自倍增管 的电流脉冲。这使得位置电路能够决定闪 烁事件在探测晶体的何处发生。 最后,一台数据处理计算机处理进来的投 影数据,使它成为一张可读的反映病人体 内三维活性分布的图像。计算机可能使用 各种方法来重建图像,比如滤波反投影算 法或迭代重建。

SPECT图像-脑部
SPECT图像-脑部
SPECT图像-脑部
2例癫痫患者SPECT图像:发作间期低灌注(A图),发作期高灌注(B图)。 癫痫灶发作间期在SPECT上呈低灌注暗影,发作期变为高灌注亮影。
SPECT图像-心脏
SPECT图像-骨骼
SPECT的研究方向
动力学和示踪剂反应动力学 传送扫描 工业化发展 新示踪剂 小动物系统 放射性核治疗计划 临床透视

SPECT成像基本步骤
用短半衰期核素Tc-99m等标记某些特殊化 合物经静脉注入人体 探测聚集于人体一定器官、组织内,标记 于化合物上的Tc-99m衰变所发出的γ射线 将γ射线转化为电信号并输入计算机,经计 算机断层重建为反映人体某一器官生理状 况的断面或三维图像

SPECT技术介绍
双头获取 滤波反投影 门控心脏获取 动态获取 Chang氏衰减校正 精确传送
SPECT系统
探头(旋转型γ照相机) 机架 断层床 计算机和光学照相系统

SPECT的γ相机

γ相机收集病 人体内发射的 γ射线,使我 们重建出发射 部位的图像, 了解特定器官 或系统的功能。
康普顿相机
γ相机结构
相机准直器(Collimator) 闪烁探测器(NaI晶体) 光电倍增管(PMT) 位置电路 数据分析计算机


ECT
SPECT PET

ECT
Emission Computed tomography,同位 素发射计算机辅助断层显像 利用仪器探测人体内同位素动态分布而成 像 可作功能、代谢方面的影像观察 是由电子计算机断层(CT)与核医学示踪原 理相结合的高科技技术

ECT
美国菲利普三探头ECT

探头周围铅屏蔽 NaI 晶体 光电倍增管
准直器固 定结构
准直器孔
相机准直器

准直器位于晶体之前,是探头中首先和γ射 线相接触的部分。准直器的性能在很大成度 上决定了探头的性能。准直器能够限制散射 光子,允许特定方向γ光子和晶体发生作用。
闪烁探测器


一种铊激活碘化钠[NaI(Tl)]探测晶体普遍用于γ相 机中。在核医学中,这种晶体对于放射性核发射 的γ射线能量有最佳的探测效率。探测晶体一般为 圆形或矩形。典型的是3/8’’厚且尺度为30-50 cm。 由于光电效应和与晶体内碘化物的离子的康普顿 散射,γ光子与探测器互相作用。这种相互作用导 致电子释放而继续与晶体的网格相互作用产生光。 这种过程称为闪烁。

迭代重建 散射校正 运动校正 分辨率补偿 部分体积修正

SPECT重建算法步骤
数据投影 数据傅立叶变换 数据滤波 数据反变换 反投影 衰减校正 散射校正

滤波反投影(FBP)



FBP方法是把探头采集 到的二维投影数据经过 预滤波降低统计噪声后, 将二维投影数据反投影 到预先设定的三维矩阵 过程。 FBP方法的优点:计算过程简单,重建速度快, 重建后的SPECT图像分辨率能够满足临床需要。 FBP方法的缺点:该方法重建的图像存在固有 星状伪影,重建后的图像分辨率较差。
单光子发射计算机断层显像
(SPECT)
Siemens的SPECT系统
GE的SPECT系统
要点
核医学介绍 SPECT的发展 SPECT的成像方法 SPECT的示踪剂 SPECT的γ相机 SPECT的特点和优势 SPECT的临床应用

核医学
又称原子(核)医学,是研究同位素及核 辐射的医学应用及理论基础的科学,是核 技术和医学相结合的一门新兴学科,也是 人类和平利用原子能的一个重要方面。 核医学的任务是用核技术诊断、治疗和研 究疾病。 核医学诊断技术包括脏器显像、功能测定 和体外放射免疫分析。

SPECT的原理

SPECT检测通过放射性原子(称为放射性 核,如TC-99m 、TI-201)发射的单γ射线。 放射性核附上的放射性药物可能是一种蛋 白质或是有机分子,选择的标准是它们的 用途或在人体中的吸收特性。比如,能聚 集在心肌的放射性药物就用于心脏SPECT 成像。这些能吸收一定量放射性药物的器 官会在图像中呈现亮块。如果有异常的吸 收状况就会导致异常的偏亮或偏暗,表明 可能处于有病的状态。
衰减校正
目前的SPECT理论把投影数据近似为病人 体内的放射性药物分布沿投影线的积分, 忽略了人体组织对γ射线的散射与吸收效应。 然而,对于核医学所使用的能量在60~ 511keV的γ射线来说,人体组织的衰减对 投影数据有相当大的影响,因此需要进行 衰减校正。 一方面取决于人体衰减系数图(μ map)的获 取,另一方面取决于衰减校正的算法。

核医学的方法
在进行脏器显像和/或功能测定时,医生根 据检查目的,给病人口服或静脉注射某种 放射性示踪剂,使之进入人体后参与体内 特定器官组织的循环和代谢,并不断地放 出射线。 这样我们就可在体外用各种专用探测仪器 追踪探查,以数字、图像、曲线或照片的 形式显示出病人体内脏器的形态和功能。

核医学的特点

γ定在病人上方,获取单一角度数据
平面动态成像

固定角度,长时间观察放射性示踪剂运动
绕病人旋转,获取放射性示踪剂三维分布 结合ECG获取心动周期不同阶段的图像
SPECT成像

门控SPECT成像

平面动态成像
SPECT的新类型
目前几乎所有的SPECT都属于旋转γ照相机 型。 当今世界上最新型号的单光子核素显像仪 是双探头可变角带衰减校正的SPECT,需 要时可以升级为既可行SPECT显像,又可 行18F-FDG/PET葡萄糖代谢显像的符合探 测显像仪。
短半衰期(6.02小时)放射性同位素,主要放射 低能γ射线,其能量为141keV 辐射剂量只有一次X摄片的1/10~1/2 没有副作用,大部分在几个小时内即排出体外, 留在体内的放射性也会在短时间内衰变掉


其他常用的放射性核素还有Tl-201、I-131、 I-123、Ga-67、In-111等

SPECT的示踪剂
由放射性同位素标记的放射性药物会产生 内部辐射。 这种放射性药物称为示踪剂, 可以是注射也可以是吸入。正是示踪剂的 衰减放射出γ射线。 常用能够标记放射性药物有:MIBI(心肌 显象); MDP(全身骨显象); ECD(脑 血流显象)

常用的放射性示踪剂

用放射性Tc-99m标记的各种化合物
SPECT的优势
兼具CT和核医学两种优势,较CT的容积采 集信息量大 超快速、大容量的操作诊断台,图像扫描 和图像处理同步,并有高级图像后处理台 是当前唯一的一种活体生理、生化、功能、 代谢信息的四维显像方式 明显提高了病变的检测率 价格优势

SPECT与PET比较

放射性药物及其临床应用
临床 骨显象 心肌显 象 脑 甲状腺 肾脏 肺脏 肿瘤显 象 肝脏 放射性核 Tc-99m Tc-99m Tl-201 Tc-99m I-131 I-131 Tc-99m Tc-99m Xe-133 Ga-67 F-18 Tc-99m Hippuran Mag-3 MAA Gas Citrate FDG Sulfur 放射性药物 MDP SestaMibi HMPAO 能量 (KeV) 140 140 70 140 364 364 140 140 81 90 511 140 T 1/2 (hours) 6 6 73 6 8 days 8 days 6 6 62 78 2 6

SPECT的总体特点


示踪剂适应面广,特异性高,放射性小,不干扰 体内环境的稳定,有独到的诊断价值。 时域解像精度不到千分之一秒 。 放射性核的等离子放射物可能对孩子和孕妇有危 险性。 保留了γ照相机全部平面显像的性能 分层脏器功能观察到脏器功能动态变化,化学物 质在脏器内代谢分布、血管量的变化、肿瘤免疫 及受体定位等。

Terms
PMT: photomultiplier tube SMC: summing matrix circuit ECG: Electrocardiograph GFR: glomerular filtration rate ERPF: Effective renal plasma flow

核医学显像方法简单、灵敏、特异、无创 伤性、安全(病人所受辐射剂量低于一次X 摄片所受剂量)、易于重复、结果准确、 可靠,并能反映脏器的功能和代谢,因此 在临床和基础研究中的应用日益广泛。
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