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GAMMA CAMERA (corrections)

GAMMA CAMERA (corrections). image sans corrections

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GAMMA CAMERA

(corrections)

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image sans corrections

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La réponse d’une gamma caméra, à une irradiation,

peut être décomposée en trois parties :

- réponse énergétique

- réponse en positionnement géométrique

- réponse en distribution spatiale de comptage

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Ces matrices de réponse sont mesurées lors de l’installation et des réglages .

A ceci correspond à des matrices de réponse:

- la matrice d’énergie

- la matrice de linéarité

- la matrice d’uniformité

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Les matrices de réponse prennent en compte les caractéristiques matérielles de la gamma caméra ( non uniformité du cristal, électronique instable, défauts de construction, défauts géométriques, etc…).

Les matrices de réponse

Elles vont être utilisées pour corriger les images scintigraphiques après acquisition.

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Correction en énergie

Correction en linéarité

Correction en uniformité

LES CORRECTIONS:

Exemples de effets des corrections

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Correction en

énergie

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L’énergie:

On mesure l’amplitude du signal E pour tous les photomultiplicateurs.

Lorsque le cristal est soumis à un flux de rayonnement le signal d’énergie E produit par le détecteur présente des variations d‘amplitude .

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énergie

source

L

Source ponctuelle de ~10MBq

L > 5*diamètre champ de détection

cristal

x+x-

E

y+y-

PM

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énergie

La matrice de correction est constituée des valeurs des translations nécessaires pour avoir la même amplitude de signal (énergie moyenne) partout.

PM1PM2PM3....

PMN

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Correction en

linéarité

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Si les déflections en X et en Y produites en sortie du détecteur ne varient pas linéairement avec la position de l'évènement produit dans le cristal, une distorsion géométrique apparaît.

La linéarité spatiale:

Cette distorsion est facilement mise en évidence en réalisant une image de sources linéaires rectilignes.

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source

L

Source ponctuelle de ~ 200MBq

L > 5*diamètre champ de détection

Masque de linéarité en Pb (épaisseur 30mm)

cristal

linéarité

trous de = 3mm distants de 30mm

Masque de linéarité

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image de coordonnées ±x, ±y

linéarité

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image corrigée pour la linéarité

linéarité

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sans correction avec correction

linéarité

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Correction en

uniformité

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Lorsque le cristal est soumis à un flux uniforme de rayonnement l'image produite par un détecteur aussi parfait que possible présente des variations d'intensité répondant à des variations de taux de comptage .

L'uniformité:

Des imperfections plus importantes peuvent être dues à un défaut de linéarité spatiale et/où à une inégalité de réponse de l'analyse en amplitude en sortie des photomultiplicateurs.

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uniformité

source

L

Source ponctuelle de ~10MBq

L > 5*diamètre champ de détection

cristal

image d’uniformité

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uniformité

sans correction avec correction

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Application de la correction en énergie,

correction en linéarité et correction d’uniformité

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sans corrections avec corrections

irradiation uniforme

exemple 1

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exemple 2

sans corrections avec corrections

fantôme de résolution spatiale

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exemple 3

sans corrections avec corrections

patient

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FIN