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一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体

阅读:526发布:2021-02-23

IPRDB可以提供一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,该模体共有五层,最底一层为固体水,固体水上放置一层与之紧密贴合的带电离室适配器固体水,带电离室适配器固体水上放置一层与之紧密贴合的木工板,木工板上放置一层与之紧密贴合的塑料泡沫,塑料泡沫上粘贴若干个经福尔马林处理过的动物肋骨,塑料泡沫上放置一层与之紧密贴合的蜡模块,此模体更接近人体的组织物理密度特征。通过本实用新型使剂量验证准确,给个体化的放疗计划提供了准确的剂量验证,使得治疗更精确,较好的解决了医疗机构放疗科对放射治疗计划系统的验证问题。,下面是一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体专利的具体信息内容。

1.一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,其特征在于:该模体共有五层,最底一层为固体水(1),所述固体水(1)上放置一层与之紧密贴合的带电离室适配器固体水(2),所述带电离室适配器固体水(2)上放置一层与之紧密贴合的木工板(3),所述木工板(3)上放置一层与之紧密贴合的塑料泡沫(4),所述塑料泡沫(4)上粘贴若干个经福尔马林处理过的动物肋骨(6),所述塑料泡沫(4)上放置一层与之紧密贴合的蜡模块(5)。

2.根据权利要求1所述一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,其特征在于:所述动物肋骨(6)采用不干胶粘贴到塑料泡沫(4)上。

3.根据权利要求1或2所述一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,其特征在于:所述动物肋骨(6)为猪肋骨。

4.根据权利要求1或2所述一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,其特征在于:所述塑料泡沫(4)为硬塑料泡沫。

5.根据权利要求1所述一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,其特征在于:3

所述固体水(1)的体积为30*30*1cm。

6.根据权利要求1所述一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,其特征在于:3

所述带电离室适配器固体水(2)的体积为30*30*2cm。

7.根据权利要求1所述一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,其特征在于:3

所述木工板(3)的体积为30*30*1cm。

8.根据权利要求1所述一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,其特征在于:3

所述塑料泡沫(4)的体积为30*30*1cm。

说明书全文

一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种模体,具体涉及一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体。

背景技术

[0002] 目前,放射治疗计划系统算法准确性主要针对绝对剂量及相对剂量的验证。
[0003] 步骤如下:
[0004] 1、 验证模体的建立:
[0005] 1.1 点剂量验证模体的建立:带有电离室适配器的固体水上置5块密度均一的固体水;
[0006] 1.2 面剂量模体的验证:二维矩阵剂量验证仪上置5块固体水,其下放置5块固体水;
[0007] 1.3 将1.1及1.2放在CT模拟定位机下扫描,分别得出两组图像,分别命名CT-1,CT-2;
[0008] 1.4制定符合临床要求的放射治疗计划,命名为Plan,将Plan分别导入1.1、1.2中,命名为Ver.Plan1_ phantom、Ver.Plan2_phantom;
[0009] 1.5 将Ver.Plan1 _Phantom 、 Ver.Plan2 _Phantom放在加速器下,按照实际治疗要求进行照射;
[0010] 1.6 通过点剂量电离室剂量仪及面剂量二维矩阵软件分析实测数据与放射治疗计划系统的运算结果进行比对,分析误差。
[0011] 存在以下不足:
[0012] 1 、Ver.Plan1 _phantom 、 Ver.Plan2 _phantom组成以固体水为基础,其是一种CT值为0的等效于水的等效材料,不能反映身体组织器官的密度不均一性;
[0013] 2、 人体表面存在生理曲度,因此作为验证模体的固体水不能反映出人体曲面。基于以上两点,设计一种放射治疗计划系统算法验证模体,以验证放射治疗计划系统算法的准确度。

发明内容

[0014] 根据现有技术的不足,提供一种结构简单、操作方便、更接近人体的组织物理密度特征的验证放射治疗计划系统算法准确性的模体。
[0015] 本实用新型技术方案按照下述方法实现:
[0016] 一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,该模体共有五层,最底一层为固体水,所述固体水上放置一层与之紧密贴合的带电离室适配器固体水,所述带电离室适配器固体水上放置一层与之紧密贴合的木工板,所述木工板上放置一层与之紧密贴合的塑料泡沫,所述塑料泡沫上粘贴若干个经福尔马林处理过的动物肋骨,所述塑料泡沫上放置一层与之紧密贴合的蜡模块。
[0017] 所述动物肋骨采用不干胶粘贴到塑料泡沫上。
[0018] 所述动物肋骨优选为猪肋骨。
[0019] 所述塑料泡沫为硬塑料泡沫。
[0020] 所述固体水的体积为30*30*1cm3。
[0021] 所述带电离室适配器固体水的体积为30*30*2cm3。
[0022] 所述木工板的体积为30*30*1cm3。
[0023] 所述塑料泡沫的体积为30*30*1cm3。
[0024] 本实用新型的有益效果是:
[0025] 用市场上易购得的材料,根据组织等效放射物理学原理,制作成模拟人体不同器官物理密度的放射治疗计划系统算法准确度的剂量验证模体。根据CT实际测量,硬塑料泡沫、木工板、 固体水、猪肋骨的CT值(单位HU)分别是-1000~-850、-920~-172、0、280~1000,等效于人体气腔、肺脏、软组织、骨组织等的CT值,此模体更接近人体的组织物理密度特征。剂量验证准确,给个体化的放疗计划提供了准确的剂量验证,使得治疗更精确,较好的解决了医疗机构放疗科对放射治疗计划系统的验证问题。

附图说明

[0026] 图1为本实用新型结构示意图;
[0027] 图2为带电离室适配器固体水结构示意图;
[0028] 图3为塑料泡沫结构示意图;
[0029] 1—固体水,2—带电离室适配器固体水,3—木工板,4—塑料泡沫,5—蜡模块,6—动物肋骨。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图,通过具体实施例对本实用新型技术方案做进一步的说明。
[0031] 如图1至图3所示,一种验证放射治疗计划系统算法准确性的模体,最底一层3
是体积为30*30*1cm的固体水1,固体水1上放置一层与固体水1紧密贴合的、体积为
3
30*30*2cm的带电离室适配器固体水2,带电离室适配器固体水2上放置一层与带电离室
3
适配器固体水2紧密贴合的、体积为30*30*1cm的木工板3,木工板3上放置一层与木工板
3
3紧密贴合的、体积为30*30*1cm的塑料泡沫4,塑料泡沫4为硬塑料泡沫,塑料泡沫4上用不干胶粘贴六个经福尔马林处理过的动物肋骨6,动物肋骨6优选为猪肋骨。将上述模体放置于一个较大的箱子中,把固体蜡经熔炉熔化后倒入箱子中,蜡要高于猪肋骨3cm,此固体蜡为蜡模块5,20分钟蜡完全凝固,使之成为一个整体。将此时的模体简称验证模体。用热丝切割机将四周多余的蜡切掉,将蜡模块5部分切成不规则形状 。
[0032] 根据CT实际测量,硬塑料泡沫、木工板3、 固体水1、猪肋骨的CT值(单位HU)分别是-1000~-850、-920~-172、0、280~1000,等效于人体气腔、肺脏、软组织、骨组织等的CT值,此模体更接近人体的组织物理密度特征。
[0033] 验证过程:
[0034] 一、点剂量验证:
[0035] 1、将验证模体置于CT下扫描,得出图像,将此图像通过网络传至放射治疗计划系统(命名为CT-Point),医用直线加速器机架置于0°,重新计算;
[0036] 2、做好的放疗计划,导至CT-Point上,记下电离室有效测量点的剂量,此为计划剂量;
[0037] 3、将验证模体按CT下的摆放物理条件置于医用直线加速器下,按此放疗计划对此模体进行照射,读出电离室剂量仪上的数,此为实测剂量;
[0038] 4、计划剂量与实测剂量做比,误差在±2%。
[0039] 二、面剂量验证:
[0040] 1、将验证模体放在二维矩阵剂量仪上,此为面剂量验证模体,置于CT下扫描,得出图像(命名为CT-Mattixx);
[0041] 2、做好的放疗计划导入CT-Mattixx;
[0042] 3、将CT-Mattixx置医用直线加速器下进行照射;
[0043] 4、用二维矩阵剂量软件和原计划进行比对,分析γ值,γ值要求:0.5cm,>95%。通过本实用新型使剂量验证准确,给个体化的放疗计划提供了准确的剂量验证,使得治疗更精确,较好的解决了医疗机构放疗科对放射治疗计划系统的验证问题。
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