2017监测网技术手册(2017.9)(3)

2019-02-14 22:31

水。安装低能准直器;系统平面灵敏度模体放置于探测器中心位置,距探头准直器表面10cm,悬空放置。

3.2.5 系统空间分辨率:放射源约1ml99mTc液体,活度约为74MBq。安装临床常用低能准直器;显示矩阵为512×512(或能达到的最大矩阵);平行双线源模体(参见图3)距探头准直器表面10cm,悬空放置,线源模体置于视野中心,线源平行于X或Y方向;预置采集总计数2M。

3.2.6 SPECT的系统空间分辨率:放射源点源,使用毛细管(内直径不大于1mm)吸取一小滴99mTc溶液。(比活度可尽可能高,这样可以减少采集时间),制作成一个点源,各方向长度小于2mm。安装临床常用低能准直器;毛细管点源悬空放置,在轴向和横向FOV中心处(偏差小于2cm);固定扫描半径为15cm;共扫描120帧(3°/帧);128×128采集矩阵;每帧采集3k总计数。 4.数据处理程序

4.1固有非均匀性:将图像矩阵变换为64×64,对所有数据点按下面的模板进行一次9点卷积平滑。

?1/161/81/16???1/81/41/8???1/161/81/16???

在FOV各方向边界剔除5%(即在FOV的81%面积范围内)范围内找到最大计数值和最小计数值。积分均匀性U按公式(1)计算:

U=[(Cmax-Cmin)/(Cmax+Cmin)]

100% ··············································(1)

式中:

Cmax——最大计数值; Cmin——最小计数值。

4.2 固有空间分辨率:测量所有峰的半高宽Si并计算其平均值S(以mm为单位)。平均值S作为固有空间分辨力值报告,单位mm。

4.3固有非线性:测量垂直于缝方向所有相邻两峰的中心距Si,计算所有Si的标准差(以mm为单位)。测得的标准差作为固有空间微分线性值报告,单位mm。

4.4计数率特性:从距离远的位置逐渐垂直向探测器表面移动,并注意观察计

11

×

数率的变化。记录移动放射源过程中观察到的最大计数率,单位s-1。 4.5系统平面灵敏度:灵敏度S(单位:s-1.MBq-1)计算:S=(N-NB)/(300×A1)

式中:N——采集300s测量计数;

NB——采集300s本底计数; A1——采集时的平均活度。 4.6系统空间分辨率:同4.2。

4.7 SPECT的系统空间分辨率: 计算点源重建后点源图像的半高宽,单位mm,分别报告横断面空间分辨率。 5 检测指标与要求

序号 检测项目 积分均匀性 微分均匀性 验收检测 要求 状态检测 要求 4.5% 3.5% 6.0 0.30 60 12% 1年 3稳定性检测要求 4.5% 3.5% 6.0 0.30 60 12% 周期 周期 1周 1周 1周 1周 半年 1周 1 2 3 4 5 6 7 8 固有均匀性 3.0% 2.5% 5.5 0.25 70 11% 110×10 10.0 15.0 3固有空间分辨力(mm) 固有空间微分线性(mm) 系统平面灵敏度(s·MBq) 固有能量分辨力 固有计数率特性(s) 系统空间分辨力(mm) 断层空间分辨力(mm) -1-1-175×10 10.0 17.0 不检测 注1:报告中注明探头晶体厚度;需要使用准直器测试的项目,推荐使用低能高分辨力准直器,使用的准直器类型应在报告中注明。 注2:考虑测试时模体摆位误差,放射性计数的统计涨落和活度计测量误差等因素,最后测量结果的合格值范围可放宽10%。 注3:在稳定性检测时,推荐使用狭缝铅栅检测固有空间分辨力和固有空间微分线性,也可用四象限铅栅模型。 注4:对于1英寸晶体厚度的SPECT,其固有均匀性在上述要求基础上放宽30%。

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二)正电子发射计算机断层装置(PET)设备性能检测

1.PET设备性能检测指标主要包括:

空间分辨率、系统灵敏度、散射测量、计数丢失和随机符合测量 2. 参考的标准主要包括:

2.1《放射性核素成像设备 性能和试验规则 第1部分:正电子发射断层成像装置》GB/T 18988.1-2013

2.2《正电子发射断层成像装置性能测试》NEMA NU2-2001 3检测流程:

3.1待检测仪器设备准备程序

3.1.1 厂家质控工程师应提前1天到达现场,完成PET/CT必要的校正与刻度;

3.1.2 放射性药物18F准备:

第一次(第一天上午9点):40mCi以上,5ml以下体积;

第二次(第二天上午9点):50mCi以上,1ml以下体积; 3.1.3 准备好活度计 3.2具体性能指标检测过程

3.2.1 空间分辨率:测试源为置于毛细玻璃管内的、经浓缩的一小滴放射源。毛细管的内径为1mm或更小,外径小于2mm。放射源在管内的长度也应小于1mm。 沿平行断层长轴将源固定,并按以下6个位置来布置:

在轴向方向:分别为沿断层平面的(1)轴向FOV1/2和(2)距离FOV中心1/4轴向FOV处。在横断方向:(1)放射源应垂直置于距离中心1cm处(表示FOV中心,如此放置点源是避免在FOV正中心可能引起的任何不一致结果);(2)

x?0cm,y?10cm;(3)x?10cm,y?0cm。每个响应函数最少应采集100000

计数,也可以用多个源同时进行测量。

3.2.2 系统灵敏度:放射性核素为18F。塑料管的700±5mm段应灌入与水充分混和的已知活度的溶液,并将两端密封。记录源的活度Acal(单位为MBq),以及测量时间Tcal。将模型悬挂于横轴FOV中心,与断层轴对准,并使模型的所有

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支撑装置位于FOV以外。数据采集的持续时间应确保每一层至少达到10000真符合计数。用单层重组技术将LORs(交叉响应线)的计数分配到LORs跨越扫描仪轴方向的图像层,同时记录测量时间T1、采集持续时间Tacq和采集到的计数。对于需要探头旋转才能完成全环数据采集的扫描仪,Tacq应包括探头旋转所需的时间。每秒计数率R1,i可用该层采集到的计数除以采集持续时间来确定。接着,将另外4条套管依次加入模型中,重复测量,并记录每一次的Tj和Rj,i。为评价不同径向位置的灵敏度,应在径向偏离横向FOV中心10cm处重复上述测量。

3.2.3散射测量、计数丢失和随机符合测量:测试模型线源插件的中心700mm±5mm段,应灌入与水充分混和的已知活度的溶液,并将两端密封。然后将线源插入测试模型的孔中,并使线源的活度区与70cm长的模型两端相一致。将带线源的模型置于由制造商提供的标准检查床上,并使线源的一侧贴近检查床。模型应位于横向和轴向FOV 5mm以内的中心处。以小于半个放射性核素T1/2的间隔时间来采集数据,直到真符合事件丢失低于1.0%,以及随机符合率低于真符合率的1.0%。每一次采集持续的时间(Tacq,j)应小于T1/2的1/4。采集方式必须是全环断层采集,因此,旋转型扫描仪必须旋转,从而为每一次采集提供完全、均匀的角度取样。对于旋转型扫描仪,采集时间Tacq应包括探头旋转所需的时间。对于精确估算系统死时间计数丢失,必须在计数丢失率和随机符合率两者均低于真符合率1.0%的情况下,采集到足够的计数。每一次采集至少达到500000计数。 4.数据处理程序

4.1空间分辨率:所有空间分辨力数据均用非平滑滤波器进行滤波反投影重建。

点源响应函数的空间分辨力(FWHM)要在三个方向上进行计算。分别沿三个相互垂直图像面绘出三条图像值的剖面曲线,剖面曲线是一维响应函数,根据其峰值分布可计算出空间分辨力。

4.2 系统灵敏度:STOT?RCORR,0Acal

式中: STOT—总的符合计数率;

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RCORR,0—无衰减时的计数率;

Acal—在时间Tcal时刻的放射性活度。

??C4.3 散射分数:SF???Cij'ij'r?si,j'

TOT,i,j'式中: Cr?si,j'—采集j次, i层随机与散射符合计数之和;

CTOT,i,j'—采集j次, i层总的符合计数。

4.4 计数丢失和随机符合:RNEC,j?Rt2,i,jRTOT,i,j?Rr,i,j

式中: RNEC,j----所有i层的噪音等效计数率之和;

Rt,i,j----采集j次, i层真符合计数率;

RTOT,i,j----采集j次, i层总符合计数率;

Rr,i,j----采集j次, i层随机符合计数率。

报告以下数值:a) RNEC,peak——峰值NECR

b) aNEC,peak——达到RNEC,peak时的活度浓度

5 检测指标与要求

空间分辨力(mm) 生产厂家 设备型号 横断面1cm DLS通用电气 公司 a 灵敏度(s.kBq) 轴向10cm 7.1 6.5 6.5 6.5 -1-1散射分数, 计数丢失和随机事件测量 散射分数 49% 48% 39% 39% 噪声等效计数率峰值(s) 26×103 3-1横断面10cm 5.3 7.4 6.2 5.7 轴向1cm 7.1 6.2 6.2 6.2 0cm位置 10cm位置 4.8 6.8 5.5 5.3 5.8 8.4 7.7 7.2 DST DSTE RX BIOGRAPH 3环(没有Hi-Rez) 59×10 68×10 99×10 3336.5 6.5 6.0 6.5 3.8 38% 86×10 西门子公司 BIOGRAPH 3环(Hi-Rez) BIOGRAPH 4环(True View) 4.6 5.3 5.0 6.1 3.8 38% 86×10 34.6 5.3 5.0 15

6.1 7.0 38% 148×10 3


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