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一种正电子放射性药物活度的计算方法及符合测量装置 

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申请/专利权人:安徽省辐射环境监督站

摘要:本发明涉及一种正电子放射性药物活度的计算方法及符合测量装置,包括,获取计数率计算模型和符合计数率计算模型,其中计数率计算模型包括第一计数率计算模型和第二计数率计算模型;根据计数率计算模型和符合计数率计算模型,构建放射性药物活度计算模型;利用符合测量装置,对待测放射性药物进行测量,获取实测计数率和实测符合计数率;根据放置待测放射性药物的药物容器参数,获取几何效率和符合效率;根据实测计数率、实测符合计数率、几何效率和符合效率,利用放射性药物活度计算模型,获取待测放射性药物的活度。本发明属于绝对计算方法,结果的准确性不依赖于标准源,不需要刻度探测器的效率,也不需要校准,测量结果更加可靠。

主权项:1.一种利用符合测量装置的正电子放射性药物活度的测量方法,其特征在于,包括,获取计数率计算模型和符合计数率计算模型,其中所述计数率计算模型包括第一计数率计算模型和第二计数率计算模型;根据所述计数率计算模型和所述符合计数率计算模型,构建放射性药物活度计算模型;利用符合测量装置,对待测正电子放射性药物进行测量,获取实测计数率和实测符合计数率,其中,所述实测计数率包括第一实测计数率和第二实测计数率;根据放置所述待测正电子放射性药物的药物容器参数,利用蒙特卡罗方法获取几何效率和符合效率;根据所述实测计数率、所述实测符合计数率、所述几何效率和所述符合效率,利用正电子放射性药物活度计算模型,获取所述待测正电子放射性药物的活度;所述第一计数率计算模型为: 所述第二计数率计算模型为: 当所述待测正电子放射性药物为体源时所述符合计数率计算模型为: 当所述待测正电子放射性药物为点源时所述符合计数率计算模型为: 其中,为放射源的活度;η为正电子的发射率;为正电子与周围物质发生相互作用后的湮灭率;p1为第一CZT探测器对样品的几何效率,p2为第二CZT探测器对样品的几何效率,pc为一个正电子湮灭事件产生的两个511keV光子分别进入两个CZT探测器的概率,称为符合效率;为第一CZT探测器对湮灭γ光子的本征探测效率,为第二CZT探测器对湮灭γ光子的本征探测效率,n1为第一CZT探测器的511keV光子全能峰计数率,n2为第二CZT探测器的511keV光子全能峰计数率,nc和为两个CZT探测器同时探测到511keV光子事件计数率;其中,符合测量装置包括:位置调节支架,所述位置调节支架与药物容器固定连接,用于调节所述药物容器的高度和水平位置,以所述位置调节支架为中心点放置有正对的第一CZT探测器和第二CZT探测器,所述第一CZT探测器和所述第二CZT探测器对所述药物容器内的药物进行探测获取脉冲信号,所述脉冲信号输入符合测量模块获取第一计数率、第二计数率和符合计数率,其中,所述药物容器的中心点、所述第一CZT探测器和所述第二CZT探测器的中心在一条水平线上;所述药物容器为玻璃制、底面直径为4mm、高度为20mm、壁厚1mm的圆柱体容器或底面直径为2mm、高度为20mm、壁厚1mm的圆柱体容器;所述脉冲信号输入符合测量模块获取第一计数率、第二计数率和符合计数率包括:获取所述第一CZT探测器与所述第二CZT探测器的脉冲信号;所述第一CZT探测器的脉冲信号通过单道分析器后一路信号输入第一多道分析器,获取所述第一计数率;所述第一CZT探测器的脉冲信号通过单道分析器后另一路信号作为GATE信号和所述第二CZT探测器的一路脉冲信号输入第二多道分析器,获取所述符合计数率,所述第二CZT探测器的另一路脉冲信号输入第三多道分析器,获取所述第二计数率。

全文数据:

权利要求:

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