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    • 81. 发明申请
    • 粒子線治療装置
    • 颗粒束处理装置
    • WO2010046983A1
    • 2010-04-29
    • PCT/JP2008/069227
    • 2008-10-23
    • 株式会社島津製作所戸波 寛道
    • 戸波 寛道
    • A61N5/10
    • A61N5/10A61N2005/1052A61N2005/1087
    •  本発明は、粒子線ビームを通過させる通路を有する粒子線治療装置において、粒子線ビームがエネルギーを失う地点と、検出器リングの位置とが被検体Mの体軸方向Aにおいて互いに異なっていたとしても、消滅放射線対の検出感度が高い粒子線治療装置を提供することにある。この様な課題を解決する目的で、本発明に係る粒子線治療装置9は、反転自在に傾斜が可能であるとともに、鉛直方向に縦長の楕円検出器リング12を有している。これにより、消滅γ線対は、単一の楕円検出器リング12で検出される。すると、楕円検出器リング12の内部で生じた消滅γ線対を検出することになる。いいかえれば、消滅γ線対のいずれも略直角な角度で単一の楕円検出器リング12に入射することになる。したがって、検出感度の低下が抑制される。
    • 在具有使粒子束通过的通路的粒子束处理装置中,即使在粒子束失去能量的位置和检测器环的位置在身体中彼此不同的情况下,对湮灭辐射对的检测灵敏度也高 (M)的轴方向(A)。 颗粒处理装置(9)包括可逆地倾斜和垂直长的椭圆形探测器环(12)。 因此,湮没伽马射线对由单个椭圆形探测器环(12)检测。 因此,检测在椭圆检测器环(12)中产生的湮灭伽马射线对。 换句话说,湮没伽马射线对中的任一个以基本上直角进入单个椭圆形探测器环(12)。 防止检测灵敏度降低。
    • 82. 发明申请
    • 粒子線治療装置
    • 颗粒束处理装置
    • WO2010016143A1
    • 2010-02-11
    • PCT/JP2008/064354
    • 2008-08-08
    • 株式会社島津製作所戸波 寛道
    • 戸波 寛道
    • A61N5/10
    • A61N5/1049A61N2005/1052A61N2005/1087
    •  本発明に係る粒子線治療装置9は、第1検出器リング12aと第2検出器リング12bとを備えている。これらのいずれかが消滅γ線対を検出することになる。交点の付近から発生したγ線の一部は、第1検出器リング12aに備えられた第1放射線検出器に入射することになる。本発明の構成では、第1放射線検出器1aの各々は、それらの入射面14aが消滅γ線対の発生する交点Pに向くように傾斜される。このようになっていると、γ線は、第1放射線検出器1aにおける入射面14aに直角に近い角度で入射するので、γ線が蛍光に変換される可能性が高まる。このことは、光検出器による蛍光の検出を容易なものとする。したがって、第1放射線検出器1aにおけるγ線の検出感度は高いものとなる。
    • 粒子束处理装置(9)包括第一检测环(12a)和第二检测环(12b)。 这些环中的任何一个都会检测到湮灭伽马射线对。 在交叉点附近产生的伽马射线的一部分进入包括在第一检测器环(12a)中的第一辐射检测器。 第一辐射检测器(1a)中的每一个倾斜使得其入射表面(14a)面向生成湮灭伽马射线对的交点P. 在这种结构中,伽马射线以接近于直角的角度落在第一辐射检测器(1a)的入射表面(14a)上,因此伽马射线转换成荧光的可能性增加。 因此,通过光检测器的荧光检测变得容易。 因此,第一辐射检测器(1a)的伽马射线的检测灵敏度增加。
    • 83. 发明申请
    • 動的腫瘍の放射線治療装置および動的腫瘍の放射線治療プログラム
    • 动态肿瘤辐射治疗装置和动态肿瘤辐射治疗方案
    • WO2008102843A1
    • 2008-08-28
    • PCT/JP2008/052944
    • 2008-02-21
    • 国立大学法人 北海道大学独立行政法人 国立高等専門学校機構金子 純一白土 博樹藤田 文行高田 英治
    • 金子 純一白土 博樹藤田 文行高田 英治
    • A61N5/10
    • A61N5/1049A61B2090/392A61N5/1064A61N2005/1052
    • 【課題】 患者の体への負担を与えないこと、腫瘍位置を高精度に検出すること、高い検出効率で連続的に腫瘍を検出し放射線を悪性の腫瘍のみに効果的に照射して被爆量を低減することができる動的腫瘍の放射線治療装置および動的腫瘍の放射線治療プログラムを提供する。 【解決手段】 消滅γ線を検出するγ線検出手段20と、計数率の閾値を記憶する変位閾値記憶手段32と、消滅γ線の検出信号に基づいて計数率を算出するγ線計数率算出手段41と、γ線計数率算出手段41から取得した消滅γ線の計数率と変位閾値記憶手段32から取得した計数率の閾値とを比較する閾値比較手段43と、腫瘍が放射線照射スポット外へ変位したか否かを判別する腫瘍位置判別手段44と、放射線照射を停止制御する、または停止指示信号を出力する照射制御手段45とを有する。
    • [问题]为了提供一种动态的肿瘤放射治疗装置和程序,用于以高精度检测肿瘤的位置而不对患者施​​加负担,以高检测效率连续检测肿瘤,并且仅有效地仅辐照恶性肿瘤辐射 降低辐射剂量。 用于解决问题的手段动态肿瘤放射治疗装置包括用于检测湮灭伽马射线的伽马射线检测装置(20),用于存储计数率阈值的位移阈值存储装置(32),伽马射线计数率计算装置 ),用于根据湮灭伽马射线的检测信号计算计数率;阈值比较装置(43),用于将从伽马射线计数率计算装置(41)获取的湮灭伽马射线的计数率与计数阈值进行比较 从位移阈值存储装置获取的速率,用于判断肿瘤是否从辐射照射点中移出的肿瘤位置判断装置(44),以及用于进行控制以停止辐射照射的照射控制装置(45) 输出停止命令信号。
    • 85. 发明申请
    • METHOD AND APPARATUS FOR THE RANGE CONTROL OF PARTICLE RADIATION OF A RADIATION DEVICE FOR RADIATION THERAPY
    • 用于辐射治疗的辐射装置的颗粒辐射范围控制的方法和装置
    • WO2015040225A1
    • 2015-03-26
    • PCT/EP2014/070159
    • 2014-09-22
    • TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDENHELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN - ROSSENDORF E.V.ION BEAM APPLICATIONS S.A.
    • PAUSCH, GuntramENGHARDT, WolfgangGOLNIK, ChristianJANSSENS, GuillaumePRIEELS, DamienSMEETS, JulienVANDER STAPPEN, FrancoisHUESO-GONZALEZ, Fernando
    • G01T1/29
    • A61N5/1067A61N2005/1052A61N2005/1074A61N2005/1087G01T1/24G01T1/29
    • The invention relates to a device and a method for the monitoring of the range of a particle radiation (3) of a radiation device (1) for radiation therapy with at least one detector (2) being able to detect single gamma particles (4) and at least one analyzer (7), characterized in that when detecting a gamma particle (4), furthermore denominated as event, a signal is created in the detector (2), whereby the signal is correlated in time with the arrival of the gamma particle (4) in detector (2), the analyzer (7), analyzing the signal of the detector (2), does assign either every event or selected events a time of detection, the radiation device (1) or a separate particle detector (8) does provide a reference signal, which is correlated to the emersion of single particles or particle bunches from the radiation device (1) out of the radiation device (1) with an uncertainty in time of equal or smaller than 10 ns, a time is obtained from the reference signal for each event or each of the selected events in the analyzer (7), at which the particle or the particle bunch, which has produced the gamma particle (4) detected by the detector (2), further described as event triggering particle or particle bunch, has passed a reference plane perpendicular to the direction of the beam of the radiation device (1), the time difference between the time of the detection of the gamma particle (4) in the detector (2) and the time of the passing of the reference plane by the event triggering particle or particle bunch is calculated for each event or the selected events within the analyzer (7), at least one statistic distribution (6) of the time differences is obtained in the analyzer (7), furthermore described as time distribution (6), and that the time distribution (6) is analyzed and information about the range of the particle beam (3) is derived therefrom, so that a statement with respect to the conformity of the therapy to be monitored with the apparatus with the therapy plan can be obtained mainly from that time distribution (6).
    • 本发明涉及一种用于监测放射治疗用辐射装置(1)的粒子辐射(3)的范围的装置和方法,其中至少一个检测器(2)能够检测单个γ粒子(4) 和至少一个分析器(7),其特征在于,当检测到另外被称为事件的伽马粒子(4)时,在所述检测器(2)中产生信号,由此所述信号在伽马粒子 检测器(2)中的粒子(4),分析器(7)分析检测器(2)的信号,分配每个事件或所选事件一次检测时间,辐射装置(1)或单独的粒子检测器 (8)确实提供参考信号,该参考信号与来自辐射装置(1)的单个颗粒或粒子束从辐射装置(1)的散射相关,具有等于或小于10ns的时间不确定度,a 从每个事件的参考信号或每个事件的每一个获得时间 在分析器(7)中的选定的事件,其中产生由检测器(2)检测到的伽马粒子(4)的粒子或粒子束进一步描述为事件触发粒子或粒子束,已经通过参考平面 垂直于辐射装置(1)的光束的方向,检测器(2)中的伽马粒子(4)的检测时间与事件通过参考平面的时间之间的时间差 针对每个事件或分析仪(7)内的所选事件计算触发粒子或粒子束,在分析器(7)中获得时间差异的至少一个统计分布(6),进一步描述为时间分布(6) ,并且分析时间分布(6),并且从其导出关于粒子束(3)的范围的信息,从而关于待监视的治疗与用于治疗计划的装置的一致性的声明可以 是o 主要从那个时间分配(6)。
    • 86. 发明申请
    • A HADRON RADIATION INSTALLATION AND VERIFICATION METHOD
    • 哈德逊辐射安装和验证方法
    • WO2013055222A1
    • 2013-04-18
    • PCT/NL2012/050719
    • 2012-10-12
    • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
    • BEEKMAN, Frederik JohannesBOM, Victor, Robert
    • A61N5/10G01T1/29
    • A61N5/1067A61N5/1043A61N5/1048A61N5/1071A61N5/1075A61N5/1084A61N2005/1052A61N2005/1076A61N2005/1087G01T1/2935
    • A hadron radiation installation adapted to subject a target to irradiation by a hadron radiation beam, said installation comprising: - a target support configured to support, preferably immobilize, a target; - a hadron radiation apparatus adapted to emit a hadron radiation beam along a beam axis to irradiate the target supported by the target support, said radiation beam penetrating into the target. The radiation apparatus has a control system at least comprising a beam penetration depth control allowing at least to control and vary the penetration depth of the radiation beam into the target. The installation has a radiation beam range sensor device adapted to determine the penetration depth of said radiation beam into the target, wherein said range sensor device comprises a gamma camera responsive to prompt gamma rays that are emitted while said hadron radiation beam penetrates into the target.
    • 强子辐射装置,其适于使目标受到强子辐射束的照射,所述装置包括: - 目标支撑件,其构造成支撑,优选地固定靶; - 强子辐射装置,其适于沿着光束轴线发射强子辐射束,以照射由所述目标支撑体支撑的靶,所述辐射束穿透到所述靶中。 辐射装置具有至少包括光束穿透深度控制的控制系统,其允许至少控制和改变辐射束到目标中的穿透深度。 该装置具有辐射束范围传感器装置,其适于确定所述辐射束进入目标物的穿透深度,其中所述距离传感器装置包括响应于在所述强子辐射束穿透到目标物中时发射的迅速伽马射线的伽马照相机。
    • 89. 发明申请
    • 3D TRACKING OF AN HDR SOURCE USING A FLAT PANEL DETECTOR
    • 使用平板检测器对HDR源进行3D跟踪
    • WO2012149488A3
    • 2013-01-24
    • PCT/US2012035682
    • 2012-04-27
    • UNIV VIRGINIA COMMONWEALTHTODOR DORIN ABONDAL ADITYA A
    • TODOR DORIN ABONDAL ADITYA A
    • A61B6/00A61N5/00
    • A61N5/1049A61B6/12A61B6/4233A61B6/5211A61B6/582A61B2090/3966A61N5/1001A61N5/1007A61N5/103A61N2005/1052A61N2005/1054G06T7/136G06T7/246G06T2207/30004G06T2207/30204G06T2207/30241
    • A method and apparatus are used to compare an intended treatment plan using a radiation source with a delivered plan. This done by arranging markers at known three-dimensional (3D) positions in a detection reference system between a two dimensional radiation detector configured to acquire images generated by radiation emitted by the radiation source and an area where the radiation source is positioned during a treatment. The positions of projections of the markers on an image detected are determined when the radiation source is at a treatment position in an intended treatment plan reference system. A plurality of lines in the detection reference system are calculated, each line being defined by a 3D position of a marker and a 3D position of a corresponding projection of the marker on the detector according to the image. A 3D position of the radiation source in the detection reference system is inferred based on the calculated lines. If no correspondence between the detection reference system and the intended treatment plan reference system is available, the inferred 3D position is matched with the treatment position to extract the correspondence between the detection reference system and the an intended treatment plan reference system. If the correspondence between the detection reference system and the an intended treatment plan reference system is available, the inferred 3D position is compared with the treatment position.
    • 使用方法和装置来比较使用辐射源与传送计划的预期治疗计划。 这通过在被配置成获取由辐射源发射的辐射产生的图像的二维辐射检测器和在治疗期间放射源定位的区域的检测参考系统中的已知三维(3D)位置处布置标记。 当辐射源处于预期治疗计划参考系统中的治疗位置时,确定标记在所检测图像上的投影位置。 计算检测基准系统中的多条线,每条线由标记的3D位置和根据图像的检测器上标记的相应投影的3D位置定义。 基于计算出的线来推断辐射源在检测参考系中的3D位置。 如果检测参考系和预期治疗方案参考系之间没有对应关系,则推断出的3D位置与治疗位置相匹配,以提取检测参考系与预期治疗方案参考系之间的对应关系。 如果检测参考系和预期治疗方案参考系之间的对应关系可用,则推断出的3D位置与治疗位置进行比较。
    • 90. 发明申请
    • A METHOD AND APPARATUS FOR PARTICLE BEAM RANGE VERIFICATION
    • 用于粒子束范围验证的方法和装置
    • WO2012152938A2
    • 2012-11-15
    • PCT/EP2012/058836
    • 2012-05-11
    • ION BEAM APPLICATIONS S.A.PRIEELS, DamienDEBATTY, Alexandre
    • PRIEELS, DamienDEBATTY, Alexandre
    • A61N5/10
    • A61N5/1065A61N5/1048A61N2005/1052A61N2005/1087G01T1/2914
    • The invention is related to a method and apparatus for verifying the beam range in a target irradiated with a charged hadron beam, such as a proton beam. The beam range is the location of the Bragg peak in the target, being the location where the largest portion of the dose is delivered. The method utilizes a prompt gamma camera provided with a slit-shaped opening, so as to be able to produced a 1-dimensional profile of the dose distribution along the beam line. The camera is mounted with the slit oriented perpendicularly to the beam line. The method comprises the steps of calculating a position of the camera with respect to a target, for a plurality of beam energies and spots to be irradiated. The method further comprises the steps of verifying the beam range for said plurality of spots, and delivering a value representative of the difference between the estimated beam range and the actual beam range. The apparatus of the invention is provided with a positioning module for positioning the camera.
    • 本发明涉及一种用于验证用充电的强子束(例如质子束)照射的目标中的光束范围的方法和装置。 光束范围是目标中的布拉格峰的位置,其是递送最大部分剂量的位置。 该方法利用提供有狭缝形开口的快速γ相机,以便能够沿着束线产生剂量分布的一维轮廓。 相机安装成狭缝定向成垂直于光束线。 该方法包括以下步骤:针对多个光束能量和要照射的斑点,计算相机相对于目标的位置。 所述方法还包括以下步骤:验证所述多个光点的光束范围,以及传递代表所估计的光束范围和实际光束范围之间的差的值。 本发明的装置设置有用于定位相机的定位模块。