ISBN-13: 9786131555763 / Francuski / Miękka / 2018 / 220 str.
Le travail prA(c)sentA(c) dans cette thA]se a permis de valider expA(c)rimentalement et par simulation le concept du micro-TEP A gA(c)omA(c)trie axiale proposA(c). L''optimisation des performances du module, par le revAatement des cristaux et par leur longueur, amA(c)liore la technique du partage de lumiA]re dans la mesure de la profondeur d''interaction avec une prA(c)cision infA(c)rieure A 1,5 mm. Le suivi des interactions des photons gamma dans les modules, propre A une approche 3D, a A(c)tA(c) validA(c) par des simulations montrant ainsi qu''un imageur micro- TEP basA(c) sur cette gA(c)omA(c)trie permet d''atteindre une efficacitA(c) de dA(c)tection que les tomographes actuels ne peuvent obtenir. Un systA]me A quatre modules composA(c)s de cristaux de 25 mm possA]dera une rA(c)solution spatiale volumA(c)trique infA(c)rieure A 1 mm3 pour une efficacitA(c) de dA(c)tection de 15 %.
Le travail présenté dans cette thèse a permis de valider expérimentalement et par simulation le concept du micro-TEP à géométrie axiale proposé. Loptimisation des performances du module, par le revêtement des cristaux et par leur longueur, améliore la technique du partage de lumière dans la mesure de la profondeur dinteraction avec une précision inférieure à 1,5 mm. Le suivi des interactions des photons gamma dans les modules, propre à une approche 3D, a été validé par des simulations montrant ainsi quun imageur micro- TEP basé sur cette géométrie permet datteindre une efficacité de détection que les tomographes actuels ne peuvent obtenir. Un système à quatre modules composés de cristaux de 25 mm possèdera une résolution spatiale volumétrique inférieure à 1 mm3 pour une efficacité de détection de 15 %.