[发明专利]甲状腺成像系统和方法在审
申请号: | 201880096885.6 | 申请日: | 2018-09-07 |
公开(公告)号: | CN112601984A | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
发明(设计)人: | 曹培炎;刘雨润 | 申请(专利权)人: | 深圳帧观德芯科技有限公司 |
主分类号: | G01T1/161 | 分类号: | G01T1/161 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518071 广东省深圳市南山区桃源街道塘朗*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 甲状腺 成像 系统 方法 | ||
本文公开一种系统,其包括:多个X射线检测器(102);其中所述X射线检测器(102)配置成相对于人的甲状腺被定位在不同位置,并用碘的特征X射线来捕获所述甲状腺的图像。每个所述X射线检测器(102)可包括一个像素(150)阵列。所述系统还可进一步包括准直器(108),所述准直器(108)配置成限制所述像素(150)的视场。本文公开一种方法,其包括:引起人的甲状腺内碘的特征X射线的发射;用位于相对于所述甲状腺的不同位置的多个X射线检测器(102)捕获具有所述特征X射线的所述甲状腺图像;基于所述图像确定所述甲状腺中所述碘的三维分布。
【背景技术】
X射线荧光(XRF)是来自被激发(例如,暴露于高能X射线或伽马射线)的材料的,特征X射线的发射。如果原子暴露于X射线或伽马射线并且其光子能量大于电子的电离势,则所述原子内轨道上的电子可以被抛出,并在内轨道上留下空穴。当原子外轨道上的电子弛豫以填充所述内轨道上的所述空穴时,X射线(荧光X射线或二次X射线)被发射。所述被发射的X射线的光子能量等于所述外轨道和所述内轨道电子之间的能量差。
对于给定的原子,可能的弛豫数目是有限的。如图1A所示,当L轨道上的电子弛豫以填充K轨道(L→K)上的空穴时,荧光X射线称为Kα。来自M→K弛豫的荧光X射线称为Kβ。如图1B所示,来自M→L弛豫的荧光X射线称为Lα,依此类推。
【发明内容】
本文公开一种系统,其包括:多个X射线检测器;其中所述X射线检测器配置成相对于人的甲状腺定位在不同位置,并用碘的特征X射线来捕获所述甲状腺的图像。
根据实施例,所述系统进一步包括辐射源,所述辐射源配置成用辐射照射所述甲状腺,所述辐射引起所述甲状腺内的碘发射所述特征X射线。
根据实施例,每个所述X射线检测器包括一个像素阵列,并配置成对一段时间内入射在所述像素上的所述特征X射线的光子数进行计数。
根据实施例,每个所述X射线检测器配置成对在相同时间段内的X射线光子数进行计数。
根据实施例,所述像素配置成并行操作。
根据实施例,每个所述像素配置成测量其暗电流。
根据实施例,至少有一个所述X射线检测器进一步包括准直器,所述准直器配置成限制所述像素的视场。
根据实施例,所述辐射粒子的能量在30-40keV范围内。
根据实施例,所述辐射是X射线或伽马射线。
根据实施例,至少有一个所述X射线检测器包括X射线吸收层,所述X射线吸收层配置成响应于入射在其上的特征X射线的光子而产生电信号。
根据实施例,所述X射线吸收层包括硅、锗、GaAs、CdTe、CdZnTe或其组合。
根据实施例,所述X射线检测器不包括闪烁体。
根据实施例,所述系统进一步包括处理器,所述处理器配置成基于所述图像确定所述甲状腺中所述碘的三维分布。
根据实施例,所述碘没有放射性。
本文公开一种方法,其包括:引起人的甲状腺内碘的特征X射线的发射;用位于相对于所述甲状腺的不同位置的多个X射线检测器来捕获具有所述特征X射线的所述甲状腺的图像;基于所述图像确定所述甲状腺中所述碘的三维分布。
根据实施例,所述引起所述特征X射线发射,包括用引起所述特征X射线发射的辐射照射所述甲状腺。
根据实施例,所述方法进一步包括将所述碘引入人的血液中。
根据实施例,所述捕获所述图像,包括对一段时间内所述特征X射线的光子数进行计数。
根据实施例,所述捕获所述图像,包括对在相同时间段内的所述特征X射线的光子数进行计数。
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