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( k9 Z! I+ L+ j0 ~
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 ( H+ b- D9 ?/ h4 T& G, h! L
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
) W, F) v0 ?. E5 v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 % _, S n) Y+ o
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 E9 b1 L4 \- |. V
关键词: γ相机;单片机;探测器;光电倍增管 : A; ~; `; e8 x; J
1引言
; _: h- x( @0 Y* M3 q" k核医学仪器是现代医疗仪器领域的一种重要的医疗仪+ d! b0 p/ j, s; y2 O" N
器,他因能同时提供脏器或组织的形态和功能信息,并具有
x4 k! M$ u- H; y" x3 A简单、灵敏、无创伤性、安全、易于重复、结果准确可靠等
; [8 X5 J. D" w7 V/ F2 |0 s3 O多种优点,在临床应用中对于疾病的早期发现与治疗有重
+ c$ G; r; A9 H# o3 w要意义中。' Q! B9 F k( Q A* R) e& J; w3 M
Y相机是核医学仪器得以广泛应用的基石,是新- -代) A0 n) E. u/ N7 Q7 N" `4 }
核医学仪器开发的基础,因此提高r相机性能研究非常重1 ^' [9 F, w/ z) v# W: F
要。在Y相机中,射线探测由准直器、NaI (TI) 晶体和光.! J' e' D1 C9 ?9 u. }7 H
电倍增管(PMT)阵列组成,每一路信号通过前置放大器、- O+ }" }/ V7 z5 m7 ^5 I6 D: i5 ^3 g1 r
主放大器(线性放大器)、脉冲幅度分析器和x,y位置电路
) u4 [. N% x5 N+ x5 X& t及能量电路,产生出的x,y位置信息和z能量信息送入显! @9 [( [& M' t$ @& z2 [6 N
示和记录装置切。其系统的基本组成结构如图1所示。
& }! x, |, v F+ ~设计的智能化r相机系统,主要是在Y相机系统中加+ Z: |: ~2 y) Q, y' `2 A \0 W! j
入了两套单片机系统。- -套单片机系统用于探测器部分,对& C6 L; k" y9 I' {4 ]3 M& h
系统工作条件(主要是系统工作高低压和温度)的测量及系: X1 j" P/ D B9 H
统参数的校正;另一套主要用于机架部分,对探头的旋转和4 r- p1 I6 f8 f# P6 a+ R
直线运动的控制。, q+ q& ]. U! M$ d7 q5 f* W8 W0 N
系统工作条件的测量使探测器温度信息、光电倍增管+ \' Q# ]& W. `$ l/ P
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
: k3 ?8 ^0 X; x% ?5 y能在其超出正常范围的情况下报警;对系统参数的校正能
7 Q% [/ B4 B# m在开机自检时自动装载主机校正系统运行得出的校正参
8 O* `, O8 k t3 Z& G4 F$ k" N$ x$ F- I数,不需手工调整。因此本文研究从单片机对光电倍增管输
' o2 h1 H8 L* ^8 {5 Q出信号的程控增益、能量信号的程控能窗阈值、实时温度.! u, T) X8 j3 `& h+ ?) V; l
测量、内部高压、低压测量等方面着手,实现对γ相机的智
& _" w0 E6 V/ q5 S能控制。
* v/ t7 g/ }1 O5 i5 f探测器部分单片机的应用提高了系统的准确性保证了
" }2 f7 @0 x, I p系统的正常工作,并使系统具有更强的可控性和可维护性。
# ^8 Z ]" N) G. z2单片机对探测器工作条件的检测
6 u2 Z) h" J: N% r% R7 @在系统工作中探测器内部温度的变化直接影响Y相机; y$ D& o( q, d3 K! W
的工作稳定性,而且NaI(TI)晶体在温度剧变的情况下易' I6 A. n4 U9 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
3 J j6 T2 V' ~(NaI (TI) 晶体要求每小时温度变化不能超过1 C)。 : R4 [2 Y& Z5 V7 S6 F, ~! D7 J
附件下载:
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