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4 [+ I) d1 x* m$ x+ O* z
摘要:主要介绍了 单片机P87LPC767在所设计的智能化r相机探测器系统中的应用。其中包括为保证系统的可靠工 7 t9 A+ V3 F+ B
作,在系统工作过程中运用单片机对探头的工作温度、光电倍增管供电高压及工作电源电压的测量;以及在系统校正过程中
+ c. U, t3 V; P1 Y通过单片机对主放大电路增益和能窗阅值的控制。并在文中分别给出了这两部分的应用原理图及单片机程序流程图。利用单 - p6 k1 c+ K( s
片机对γ相机探测器系统的检测和校正大大提高了系统的可控性和可维护性。
! H* D4 j) x; M& L* x关键词: γ相机;单片机;探测器;光电倍增管
2 M g9 x0 t% O3 S; e6 j( ]1引言9 x- A9 D" d- g8 \$ e8 u
核医学仪器是现代医疗仪器领域的一种重要的医疗仪5 S2 ]! C2 n6 e; [1 m7 G4 x
器,他因能同时提供脏器或组织的形态和功能信息,并具有
Z- A% \1 B/ e8 B简单、灵敏、无创伤性、安全、易于重复、结果准确可靠等2 B/ B8 J5 B) u
多种优点,在临床应用中对于疾病的早期发现与治疗有重
0 Y( M# S9 @' q; u" x$ Y要意义中。
* W( y% J. i6 y, B# l" K0 @Y相机是核医学仪器得以广泛应用的基石,是新- -代
1 v! u8 g$ h8 c0 N核医学仪器开发的基础,因此提高r相机性能研究非常重0 u' U$ ?* p9 A' g Z% w
要。在Y相机中,射线探测由准直器、NaI (TI) 晶体和光.: \) M+ C! Y6 s' a" g5 S' E
电倍增管(PMT)阵列组成,每一路信号通过前置放大器、; m& Q" t; q1 J6 G* B+ a
主放大器(线性放大器)、脉冲幅度分析器和x,y位置电路
3 P5 [8 e/ f7 H( K; \及能量电路,产生出的x,y位置信息和z能量信息送入显
1 o- d) E% k* m示和记录装置切。其系统的基本组成结构如图1所示。
, h- c. M' E% ?; U% X( j设计的智能化r相机系统,主要是在Y相机系统中加: w0 q0 \) H i) x, z r* t" a( u
入了两套单片机系统。- -套单片机系统用于探测器部分,对7 `2 K( a2 c& F. j% x& Q( z
系统工作条件(主要是系统工作高低压和温度)的测量及系4 R6 o# W. W5 o, S& y) J% e( S
统参数的校正;另一套主要用于机架部分,对探头的旋转和
3 M7 ?) B# J4 C* I3 @! X直线运动的控制。
! D/ N a; V' u3 v6 r$ k系统工作条件的测量使探测器温度信息、光电倍增管' _5 Q2 J0 _( P: x7 W6 N( D
供电高压及正常工作所需电源低压值都能实时检测出来并9 {5 U: o5 F: V! o
能在其超出正常范围的情况下报警;对系统参数的校正能
5 m+ M4 z. ^" g w+ L b在开机自检时自动装载主机校正系统运行得出的校正参
# M% K$ y. m# H& l7 O& w; b0 ~) J' K数,不需手工调整。因此本文研究从单片机对光电倍增管输
6 [% M, n5 Z1 i8 x- s出信号的程控增益、能量信号的程控能窗阈值、实时温度./ P) D8 D$ c$ y: Q
测量、内部高压、低压测量等方面着手,实现对γ相机的智
4 D/ X! x v" M3 G- d能控制。' F6 K* p- r5 c! M+ z. l
探测器部分单片机的应用提高了系统的准确性保证了
# V- h8 c1 \! L" v1 C& S9 Y系统的正常工作,并使系统具有更强的可控性和可维护性。) A* B; ~; K& ]; O. {% L2 ~ F5 u2 r4 s
2单片机对探测器工作条件的检测) l. V0 y0 W2 ?! B: i# @) \- G
在系统工作中探测器内部温度的变化直接影响Y相机
6 S. {# h; N, T& U的工作稳定性,而且NaI(TI)晶体在温度剧变的情况下易
( H1 p& X, D! E, u9 S1 o, W碎裂的性质也要求γ相机必须具备温度实时检测的功能5 r! C/ V7 A: a8 u
(NaI (TI) 晶体要求每小时温度变化不能超过1 C)。
1 [. _! E7 x, I, j [( ^0 C9 _附件下载:, W# K$ B5 Y" o
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