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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
r: \; V9 e, x5 d: r: i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
6 P: W, ~1 B( b2 q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 1 }* z4 |, D; d: e
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。
7 }# G" Q/ Z: x关键词: γ相机;单片机;探测器;光电倍增管 % e6 P9 W) ~- `
1引言/ ]5 ]$ o9 E5 }
核医学仪器是现代医疗仪器领域的一种重要的医疗仪+ q) ]' y T9 R; P9 L$ r
器,他因能同时提供脏器或组织的形态和功能信息,并具有
* r& t, `1 i2 d3 B8 c简单、灵敏、无创伤性、安全、易于重复、结果准确可靠等
) I/ A1 F$ B1 Z$ n; g0 s多种优点,在临床应用中对于疾病的早期发现与治疗有重& G6 a) G1 ]" E& j9 h% W
要意义中。. T5 a" B* _5 S! v# z }
Y相机是核医学仪器得以广泛应用的基石,是新- -代: b6 e% R) j4 x" `+ d. K" ?; C4 X
核医学仪器开发的基础,因此提高r相机性能研究非常重' b( y7 X( \6 g5 G3 x
要。在Y相机中,射线探测由准直器、NaI (TI) 晶体和光.( {3 c8 o3 M' C8 a, I5 N
电倍增管(PMT)阵列组成,每一路信号通过前置放大器、
/ H" |: A. @" `1 n# Y+ F# X V主放大器(线性放大器)、脉冲幅度分析器和x,y位置电路
5 J' U. d# v2 Q% \& Q# B1 Y及能量电路,产生出的x,y位置信息和z能量信息送入显5 k) ` ]6 F5 R
示和记录装置切。其系统的基本组成结构如图1所示。( }! ^0 a% t" l9 v
设计的智能化r相机系统,主要是在Y相机系统中加
1 K1 U! F9 N5 t5 ~5 W入了两套单片机系统。- -套单片机系统用于探测器部分,对
$ U& _5 r0 \0 R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 Z: h9 F, {4 A M" w
统参数的校正;另一套主要用于机架部分,对探头的旋转和! M4 ?" a+ Z6 S* `, s/ S8 t# {
直线运动的控制。
r4 [/ G( g) q; A# K* {系统工作条件的测量使探测器温度信息、光电倍增管8 h/ ~' _6 _. ? Y; x: V! f
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
% [" K0 ~, {* y5 z) l' d: v能在其超出正常范围的情况下报警;对系统参数的校正能. u2 i% y% {& T1 ~6 e4 ]* `- K
在开机自检时自动装载主机校正系统运行得出的校正参" c, t: N. b- P* z* z( 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
& n2 Z$ W( j3 m+ d1 _/ r出信号的程控增益、能量信号的程控能窗阈值、实时温度.
8 p1 a6 a# f* {8 s9 U4 a测量、内部高压、低压测量等方面着手,实现对γ相机的智9 m) o5 B& O) S. T$ j1 t f" l0 A
能控制。, t2 F0 M! {. W6 y1 b3 ^0 C- d
探测器部分单片机的应用提高了系统的准确性保证了, r; X+ [9 r3 F( C2 c. i6 F- ~; k
系统的正常工作,并使系统具有更强的可控性和可维护性。
# l+ k2 y$ X$ Y2单片机对探测器工作条件的检测
, Z: \0 v6 S0 {# I在系统工作中探测器内部温度的变化直接影响Y相机
# i- p y7 r4 C3 G的工作稳定性,而且NaI(TI)晶体在温度剧变的情况下易+ i* j/ \9 G' Q' [, 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 F' S% h+ A* e% |! |4 x- M(NaI (TI) 晶体要求每小时温度变化不能超过1 C)。 - U& E% c T. A7 w
附件下载:
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