{"id":{"repo_id":"sherbrooke","oai_identifier":"oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/16618"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/sherbrooke/oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/16618","repository":{"repo_id":"sherbrooke","name":"Université de Sherbrooke","base_url":"https://usherbrooke.scholaris.ca/server/oai/request"},"display":{"title":"Conception d’une unité de traitement des données TDM en technologie TSMC CMOS 0,18 μm pour un scanner bimodal TEP/TDM","abstract":"Depuis 2005, le Groupe de Recherche en Appareillage Médical de Sherbrooke (GRAMS) et le Centre d’Imagerie Moléculaire de Sherbrooke (CIMS) travaillent sur la conception des scanners TEP (Tomographie d’Émission par Positrons) dont deux versions ont été commercialisées. Ces scanners reposent sur des photodiodes à avalanche et utilisent un traitement numérique des signaux, en temps réel. Aujourd’hui des recherches sont menées pour combiner les deux modes la TEP et la Tomodensitométrie (TDM) dans une même chaîne électronique et atteindre une résolution spatiale submillimétrique. Ainsi, un nouveau module de détection, le LabPET II, a été conçu afin d’atteindre les performances souhaitées. Ce scanner vise à réaliser, avec le même module, la détection des acquisitions des rayons X en mode TDM et des rayons d’annihilation en mode TEP. L’électronique utilisée pour traiter les événements TEP serait optimisée pour compter les rayons X. Cependant, des recherches ont montré qu’on peut réduire la dose d’exposition aux rayons X en mode TDM par rapport aux doses actuelles en utilisant une méthode de comptage de photons avec mesure spectroscopique. Ce projet de recherche s’insère dans cette optique et a pour objectif principal d’insérer une unité de traitement numérique des événements TDM en temps réel et conçue en technologie TSMC CMOS 0,18 μm, permettant d’appliquer la méthode de mesure d’énergie individuelle des photons. La solution proposée doit être réalisable avec une faible consommation et un faible bruit électronique tout en respectant l’espace restant dans l’ASIC et la bande passante des liens de communication. Ainsi, des circuits numériques et à signaux mixtes ont été ajoutés pour répondre aux exigences du projet. Cependant, en raison des problèmes découverts au niveau du canal analogique lors des tests effectués, cette version de l’ASIC n’a pas pu être envoyée en fabrication.","abstract_html":"Depuis 2005, le Groupe de Recherche en Appareillage Médical de Sherbrooke (GRAMS) et le Centre d’Imagerie Moléculaire de Sherbrooke (CIMS) travaillent sur la conception des scanners TEP (Tomographie d’Émission par Positrons) dont deux versions ont été commercialisées. Ces scanners reposent sur des photodiodes à avalanche et utilisent un traitement numérique des signaux, en temps réel. Aujourd’hui des recherches sont menées pour combiner les deux modes la TEP et la Tomodensitométrie (TDM) dans une même chaîne électronique et atteindre une résolution spatiale submillimétrique. Ainsi, un nouveau module de détection, le LabPET II, a été conçu afin d’atteindre les performances souhaitées. 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