Have a personal or library account? Click to login
Application of the compress sensing theory for improvement of the TOF resolution in a novel J-PET instrument Cover

References

  1. 1. Humm, J. L., Rosenfeld, A., & Del Guerra, A. (2003). From PET detectors to PET scanners. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 30(11), 1574–1597.10.1007/s00259-003-1266-2
  2. 2. Karp, J. S., Surti, S., Daube-Witherspoon, M. E., & Muehllehner, G. (2008). Benefit of time-of-flight in PET: Experimental and clinical results. J. Nucl. Med., 49(3), 462–470.10.2967/jnumed.107.044834
  3. 3. Conti, M. (2009). State of the art and challenges of time-of-flight PET. Phys. Med., 25, 1–11.10.1016/j.ejmp.2008.10.001
  4. 4. Moskal, P., Salabura, P., Silarski, M., Smyrski, J., Zdebik, J., & Zieliński, M. (2011). Novel detector systems for the Positron Emission Tomography. Bio-Algorithms and Med-Systems, 7, 73–78. [arXiv: 1305.5187].
  5. 5. Moskal, P., Bednarski, T., Białas, P., Czerwiński, E., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kowalski, P., Kozik, T., Krzemień, W., Molenda, M., Niedźwiecki, Sz., Pałka, M., Pawlik, M., Raczyński, L., Rudy, Z., Salabura, P., Gupta-Sharma, N., Silarski, M., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wiślicki, W., Zieliński, M., & Zoń, N. (2014). A novel TOF-PET detector based on organic scintillators. Radiother. Oncol., 110, S69–S70.10.1016/S0167-8140(15)34162-1
  6. 6. Moskal, P., Niedźwiecki, Sz., Bednarski, T., Czerwiński, E., Kapłon, Ł., Kubicz, E., Moskal, I., Pawlik-Niedźwiecka, M., Sharma, N. G., Silarski, M., Zieliński, M., Zoń, N., Białas, P., Gajos, A., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kowalski, P., Kozik, T., Krzemień, W., Molenda, M., Pałka, M., Raczyński, L., Rudy, Z., Salabura, P., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wieczorek, A., & Wiślicki, W. (2014). Test of a single module of the J-PET scanner based on plastic scintillators. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc. Equip., 764, 317–321. DOI: 10.1016/j.nima.2014.07.052. [arXiv:1407.7395].10.1016/j.nima.2014.07.052
  7. 7. Pałka, M., Moskal, P., Bednarski, T., Białas, P., Czerwiński, E., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kowalski, P., Kozik, T., Krzemień, W., Molenda, M., Niedźwiecki, Sz., Pawlik, M., Raczyński, L., Rudy, Z., Salabura, P., Gupta-Sharma, N., Silarski, M., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wiślicki, W., Zieliński, M., & Zoń, N. (2014). A novel method based solely on FPGA units enabling measurement of time and charge of analog signals in Positron Emission Tomography. Bio-Algorithms & Med-Systems, 10, 41–45.10.1515/bams-2013-0104
  8. 8. Candès, E., Romberg, J., & Tao, T. (2006). Robust uncertainty principles: Exact signal reconstruction from highly incomplete frequency information. IEEE Trans. Inform. Theory, 52, 489–509.10.1109/TIT.2005.862083
  9. 9. Donoho, D. (2006). Compressed sensing. IEEE Trans. Inform. Theory, 52, 1289–1306.10.1109/TIT.2006.871582
  10. 10. Raczyński, L., Kowalski, P., Bednarski, T., Białas, P., Czerwiński, E., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kozik, T., Krzemień, W., Molenda, M., Moskal, P., Niedźwiecki, Sz., Pałka, M., Pawlik, M., Rudy, Z., Salabura, P., Gupta-Sharma, N., Silarski, M., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wiślicki, W., & Zieliński, M. (2013). Application of compressive sensing theory for the reconstruction of signals in plastic scintillators. Acta Phys. Pol. B-Proc. Suppl., 6(4), 1121–1127.10.5506/APhysPolBSupp.6.1121
  11. 11. Raczyński, L., Moskal, P., Kowalski, P., Wiślicki, W., Bednarski, T., Białas, P., Czerwiński, E., Gajos, A., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kozik, T., Krzemień, W., Kubicz, E., Niedźwiecki, Sz., Pałka, M., Rudy, Z., Rundel, O., Salabura, P., Gupta-Sharma, N., Silarski, M., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wieczorek, A., Zieliński, M., & Zoń, N. (2015). Compressive sensing of signals generated in plastic scintillators in a novel J-PET instrument. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc. Equip., 786, 105–112.10.1016/j.nima.2015.03.032
  12. 12. Raczyński, L., Moskal, P., Kowalski, P., Wiślicki, W., Bednarski, T., Białas, P., Czerwiński, E., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kozik, T., Krzemień, W., Kubicz, E., Molenda, M., Moskal, I., Niedźwiecki, Sz., Pałka, M., Pawlik-Niedźwiecka, M., Rudy, Z., Salabura, P., Gupta-Sharma, N., Silarski, M., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wieczorek, A., Zieliński, M., & Zoń, N. (2014). Novel method for hit-position reconstruction using voltage signals in plastic scintillators and its application to Positron Emission Tomography. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc. Equip., 764, 186–192.10.1016/j.nima.2014.07.032
DOI: https://doi.org/10.1515/nuka-2016-0012 | Journal eISSN: 1508-5791 | Journal ISSN: 0029-5922
Language: English
Page range: 35 - 39
Submitted on: Jul 28, 2014
Accepted on: Aug 17, 2015
Published on: Mar 17, 2016
Published by: Institute of Nuclear Chemistry and Technology
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year

© 2016 Lech Raczyński, Paweł Moskal, Paweł Kowalski, Wojciech Wiślicki, Tomasz Bednarski, Piotr Białas, Eryk Czerwiński, Aleksander Gajos, Łukasz Kapłon, Andrzej Kochanowski, Grzegorz Korcyl, Jakub Kowal, Tomasz Kozik, Wojciech Krzemień, Ewelina Kubicz, Szymon Niedźwiecki, Marek Pałka, Zbigniew Rudy, Piotr Salabura, Neha Gupta-Sharma, Michał Silarski, Artur Słomski, Jerzy Smyrski, Adam Strzelecki, Anna Wieczorek, Marcin Zieliński, Natalia Zoń, published by Institute of Nuclear Chemistry and Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.