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基于激光雕刻技术的三维闪烁体探测器在康普顿成像中的应用开发

DOI:10.1109/TNS.2019.2956180 期刊:IEEE Transactions on Nuclear Science 出版年份:2019 更新时间:2025-09-12 10:27:22
摘要: Y2SiO5:Ce(YSO)闪烁体具有高光产额、快衰减时间和高康普顿散射截面的特性,在康普顿成像领域展现出良好应用潜力。本研究提出一种三维(3-D)闪烁体探测器方案:采用YSO单晶棒进行空间分割,并通过次表面激光雕刻(SSLE)技术在深度方向实现像素化。两端分别光学耦合两组硅光电倍增管阵列,其像素设计为一一对应关系。通过识别阵列像素位置编号并测量像素化闪烁体棒的深度相互作用(DOI)信息,可精确获取γ光子作用坐标。经能量一致性校准后,评估了三维探测器各像素的能量分辨率。成像测试表明:该探测器能在4π视场范围内,于90秒内定位0.1μSv/h的Cs-137γ射线源,成像事件效率为2.2%。采用10次迭代的最大似然期望最大化(MLEM)算法时,重建热点的半高宽(FWHM)可降至9.0°以内。相比质心法,该构型主要简化了作用坐标计算流程;同时得益于SSLE技术,实现了更高精度的DOI估算。该三维闪烁体探测器兼具高探测效率与高定位精度,可实现4π全方位康普顿成像。
作者: Jipeng Zhang,Chunmiao Li,Xiaoyu Pang,Haohui Tang,Baotong Feng,Daowu Li,Lingqin Kong,Yiwen Zhang,Zhiming Zhang,Long Wei,Lei Shuai
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研究概述 实验方案 设备清单

提出一种用于康普顿成像的三维(3-D)闪烁体探测器,该探测器由YSO单晶棒分割而成,并通过深度方向的次表面激光雕刻(SSLE)进行像素化,以提高探测效率和定位精度。

三维闪烁体探测器实现了高探测效率与高定位精度的康普顿成像,验证了SSLE技术在深度信息估计中的有效性以及双端读出方法在位置识别中的优势。

该研究聚焦于三维闪烁体探测器的一种特定构型及其与伽马射线源的初步测试。需进一步研究以探索不同闪烁材料并增加阵列像素数量,从而拓展更广泛的应用。

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