
ThèseBiologieDoctorat.gouv.fr
Laboratoire d'Imagerie Biomédicale Multimodale Paris-Saclay
Orsay CEDEX
jeudi 15 avril 2027
Financement du CEA - CFR (Contrat formation par la recherche), Programme pour normalien (hors ENS Paris-Saclay) et polytechnicien, Programme pour normalien ENS Paris-Saclay, Contrats ED : Programme blanc GS-Physique
Les technologies innovantes d'imagerie fonctionnelle sont un composant clé du programme 'Médecine pour le Futur', l'une des principales priorités stratégiques du CEA. Nous recherchons un étudiant hautement motivé pour rejoindre notre équipe et contribuer à la prochaine génération de systèmes de Tomographie par Émission de Positons (TEP). La TEP est une technique puissante d'imagerie médicale nucléaire largement utilisée en oncologie et en neurobiologie. Elle implique la désintégration d'un traceur radioactif, qui émet des positrons qui s'annihilent avec des électrons, produisant deux photons de 511 keV. Ces photons sont détectées en coïncidence et utilisées pour reconstituer la distribution de l'activité du traceur dans le corps du patient. La mesure précise des temps de détection connue sous le nom Temps de Vol (TOF), est cruciale pour améliorer la qualité de l'image en localisant le point d'annihilation le long de la ligne de réponse. Le développement de détecteurs ultra-rapides est un défi central dans les technologies TEP modernes. Cette thèse offre une opportunité de contribuer à ces technologies dans le cadre du projet ClearMind. Dans ces détecteurs très innovants les photons de Cherenkov et de scintillation sont produits dans un cristal de tungstate de plomb monolithique (PbWO₄). Ces photons sont convertis en électrons par une couche photoélectrique et multipliés par une galette à microcanaux. La surface opposée du cristal est instrumentée avec une matrice de photomultiplicateurs en silicium. Les signaux électriques résultants sont amplifiés par des amplificateurs très large bande passante et numérisés par des modules d'acquisition rapides SAMPIC. Des techniques avancées d'apprentissage automatique sont appliquées aux signaux acquis complexes pour reconstruire le temps et les coordonnées de l'interaction gamma dans le cristal. En outre, la thèse étudiera le potentiel de cristaux scintillants alternatifs ultra-rapides: constantes de temps, rendement lumineux et compatibilité avec les photodétecteurs, afin de repousser les limites des futurs systèmes TEP-TOF École doctorale : Electrical, Optical, Bio-physics and Engineering Direction : Viatcheslav SHARYY Financement : Financement du CEA - CFR (Contrat formation par la recherche), Programme pour normalien (hors ENS Paris-Saclay) et polytechnicien, Programme pour normalien ENS Paris-Saclay, Contrats ED : Programme blanc GS-Physique
Source : Doctorat.gouv.fr · Récupérée le 8 octobre 2026