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La résolution spatiale et la sensibilité, deux critères de performance antagonistes, sont particulièrement recherchées, mais souvent imposées par le choix du module de détection en privilégiant un au détriment de l’autre. Ce projet doctoral propose un système d’acquisition des données à base de matrices de portes programmables (Field programmable gate array - FPGA) comme outil d’optimisation des performances offertes par les détecteurs grâce à l’implantation d’algorithmes de traitements de données en temps réel. Pour ce faire, deux engins de coïncidence ont été implantés dans le système d’acquisition du LabPET II, un scanner TEP préclinique avec détecteurs hautement pixélisés. Ils ont été conçus pour cibler respectivement les deux critères de performance antagonistes à partir du même module de détection. Cette nouvelle architecture micrologicielle unique a été validée à la fois en simulation et expérimentalement en présence de radioactivité avec le modèle souris du LabPET II. 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