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    • 83. 发明专利
    • 粒子線治療システム
    • 粒子射线治疗装置
    • JPWO2015029178A1
    • 2017-03-02
    • JP2015533860
    • 2013-08-29
    • 三菱電機株式会社
    • 利宏 大谷周平 小田原
    • A61N5/10
    • A61N5/1079A61N5/1077A61N2005/1087A61N2005/1095H05H7/04H05H2007/048
    • 粒子線輸送部(5)は円形加速器(12)の加速器中間面と平行な方向に粒子線を偏向させる水平偏向電磁石(501、502、503)と、この水平偏向電磁石によって進行方向を曲げられた粒子線を加速器中間面と平行な方向とは異なる方向に偏向させる第一の垂直偏向電磁石(551)と、この第一の垂直偏向電磁石によって進行方向を曲げられた粒子線を加速器中間面と平行な方向に進行するように進行方向を曲げる第二の垂直偏向電磁石(552)を備え、水平偏向電磁石を、粒子線照射部(15)が設置されたフロアとは異なるフロアに設置した。
    • 粒子射线输送部(5)的水平弯曲电磁铁粒子束偏转在平行于环形加速器(12)(501,502,503)的加速器中间表面的方向,由水平偏转电磁铁弯曲行进方向 平行于所述粒子束和用于在不同的方向(551)和平行于表面的加速器中间方向偏转所述第一垂直偏转电磁铁,粒子束是由第一垂直弯曲磁体加速器中间平面弯曲行进方向 包括用于弯曲的行进方向(552)在一个方向前进的第二垂直偏转电磁铁,水平偏转电磁铁置于从地板粒子射线照射部不同的地板(15)安装。
    • 84. 发明专利
    • ビーム輸送系及び粒子線治療装置
    • 束传输系统和所述粒子射线治疗装置
    • JPWO2015004772A1
    • 2017-02-23
    • JP2015526094
    • 2013-07-11
    • 三菱電機株式会社
    • 和之 花川賢悟 菅原周平 小田原
    • H05H13/04A61N5/10
    • A61N5/1064A61N5/1077A61N2005/1087H05H7/001H05H7/04H05H2007/002H05H2007/048
    • 小型化のシンクロトロンから出射されるビームであっても、ビームの照射位置においてビームの色収差をほぼゼロにできるビーム輸送系を得ることを目的にする。本発明のビーム輸送系(4)によれば、光学パラメータ計算装置(17)が、ビーム解析装置(14)により計算された、ビームプロファイルモニタ(11)における、ビーム位置の時間変動量またはビーム径であるビーム時間変動関連量に基づいて、加速器(3)のビーム軌道上に設定されたビーム輸送系(4)の設計始点(S)における荷電粒子ビーム(31)の運動量分散関数(η、η’)である始点運動量分散関数を計算し、始点運動量分散関数と、プロファイルデータを検出した際の照射位置(T)における当初条件とを初期条件とした光学パラメータを計算することを特徴とする。
    • 即使光束从同步加速器小型化提取,以在光束的照射位置得到能够光束的色差的射束输送系统,以几乎为零的目的。 根据本发明的射束输送系统(4),光学参数计算单元(17)用光束分析仪(14)来计算,在射束剖面监视器(11),所述时间变化量或光束位置的光束直径 在它的基础上,光束的时间变化相关量,在上梁轨道组的设计出发点(S)的加速器的带电粒子束的动量分散函数(3)的光束传送系统(4)(31)(ETA,ETA 起始动量分散函数是)计算,其特征在于开始点动量方差函数,计算光学参数和初始条件为在当检测到的资料数据(T)的照射位置的初始条件。
    • 88. 发明公开
    • SYSTEMS AND METHODS OF CONTROLLING A PROTON BEAM OF A PROTON TREATMENT SYSTEM
    • SYSTEME UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES PROTONENSTRAHLS EINES PROTONENBEHANDLUNGSSYSTEMS
    • EP3047500A4
    • 2017-04-26
    • EP14846289
    • 2014-09-19
    • PRONOVA SOLUTIONS LLC
    • ANFEROV VLADIMIR
    • A61N5/10H01J3/08H05H7/00
    • A61N5/1077A61N2005/1087H05H7/001H05H2007/002H05H2007/004H05H2007/048
    • Systems and methods of controlling a proton beam in a proton therapy system, the system including a proton beam delivery system including at least one achromatic beamline having a first power setting to direct a proton beam having a first predetermined range of proton beam energies to a target treatment area, and a second power setting to direct a proton beam having a second predetermined range of proton beam energies to the target treatment area, and a power changing unit configured to control an energy level of the proton beam and a power setting of the at least one achromatic beamline such that the power changing unit changes the power setting of the at least one achromatic beamline between the first power setting and the second power setting based on changes in proton beam energy that occur within the first predetermined range of proton beam energies.
    • 在质子治疗系统中控制质子束的系统和方法,所述系统包括质子束传递系统,所述质子束传递系统包括具有第一功率设置的至少一个消色差束线,所述第一功率设置用于将具有第一预定范围的质子束能量的质子束引导至目标 以及第二功率设置,用于将具有第二预定范围的质子束能量的质子束引导至所述目标治疗区域;以及功率改变单元,所述功率改变单元被配置为控制所述质子束的能级以及所述功率设置 使得功率改变单元基于质子束能量的第一预定范围内发生的质子束能量的改变来改变第一功率设置和第二功率设置之间的至少一个消色差束线的功率设置。
    • 89. 发明公开
    • BEAM TRANSPORT SYSTEM AND PARTICLE THERAPY DEVICE
    • STRAHLENTRANSPORTSYSTEM UND PARTIKELTHERAPIEVORRICHTUNG
    • EP3020451A4
    • 2017-02-22
    • EP13888974
    • 2013-07-11
    • MITSUBISHI ELECTRIC CORP
    • HANAKAWA KAZUSHISUGAHARA KENGOODAWARA SHUHEI
    • A61N5/10H05H7/00H05H7/04
    • A61N5/1064A61N5/1077A61N2005/1087H05H7/001H05H7/04H05H2007/002H05H2007/048
    • The object is to provide a beam transport system that can nearly nullify a chromatic aberration of a beam at an irradiation position of the beam even when it is a beam emitted from a small-sized synchrotron. According to a beam transport system (4) of the invention, it is characterized in that: based on a beam temporal-variation related amount that has been calculated by a beam analyzer (14) and that is a beam-position temporal variation amount or a beam diameter at a beam profile monitor (11), an optical parameter calculator (17) calculates a start- point momentum dispersion function that is a momentum dispersion function (·, ·') of a charged particle beam (31) at a start point (S) in design of the beam transport system (4) that is set on a beam trajectory of the accelerator (3); and calculates optical parameters using, as an initial condition, the start-point momentum dispersion function and a beginning condition at an irradiation position (T) at the time of detecting profile data.
    • 本发明的目的是提供一种光束传输系统,即使在从小尺寸的同步加速器发射的光束时,它也能近似地消除光束在光束的照射位置处的色像差。 根据本发明的光束传输系统(4),其特征在于:基于由光束分析器(14)计算的光束时间变化相关量,并且其是光束位置时间变化量或 在光束轮廓监视器(11)处的光束直径,光学参数计算器(17)计算起始点动量色散函数,其是开始时的带电粒子束(31)的动量色散函数(·,·) 设置在加速器(3)的光束轨迹上的光束传输系统(4)的设计点(S); 并且在检测轮廓数据时使用起始点动量色散函数和在照射位置(T)的开始条件作为初始条件来计算光学参数。