RU2012140470A - Устройство облучения и способ облучения для ввода дозы в целевой объем - Google Patents

Устройство облучения и способ облучения для ввода дозы в целевой объем Download PDF

Info

Publication number
RU2012140470A
RU2012140470A RU2012140470/07A RU2012140470A RU2012140470A RU 2012140470 A RU2012140470 A RU 2012140470A RU 2012140470/07 A RU2012140470/07 A RU 2012140470/07A RU 2012140470 A RU2012140470 A RU 2012140470A RU 2012140470 A RU2012140470 A RU 2012140470A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
scanning
particle beam
irradiation
volume
target volume
Prior art date
Application number
RU2012140470/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2590892C2 (ru
Inventor
Оливер ХАЙД
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2012140470A publication Critical patent/RU2012140470A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2590892C2 publication Critical patent/RU2590892C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21KHANDLING OF PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
    • G21K5/00Irradiation devices
    • G21K5/04Irradiation devices with beam-forming means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/1042X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy with spatial modulation of the radiation beam within the treatment head
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/1042X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy with spatial modulation of the radiation beam within the treatment head
    • A61N5/1043Scanning the radiation beam, e.g. spot scanning or raster scanning
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N2005/1085X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy characterised by the type of particles applied to the patient
    • A61N2005/1087Ions; Protons

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

1. Устройство (11) облучения для ввода распределения дозы в подлежащем облучению целевом объеме (13), содержащее:- ускорительное устройство (27) для предоставления пучка (15) частиц для облучения целевого объема (13),- сканирующее устройство (25, 23) для модификации свойства пучка у пучка (15) частиц, так что при работе ускорительного устройства (11) пучок (15) частиц последовательно направляется в различные места в заранее установленном объеме (19) сканирования и таким образом осуществляется сканирование в объеме (19) сканирования,причем сканирующее устройство (25, 23) выполнено таким образом, чтобы- сканировать объем (19) сканирования вдоль постоянной, установленной независимо от целевого объема (13) траектории (21) сканирования и- обеспечивать согласование вводимого распределения дозы с целевым объемом (13) тем, что во время сканирования пучка (15) частиц вдоль траектории (21) сканирования интенсивность пучка (15) частиц модулируется.2. Устройство (11) облучения по п.1, причемсканирующее устройство (23, 25) выполнено таким образом, чтобы зондировать траекторию (21) сканирования со скоростью зондирования, заранее установленной независимо от целевого объема (13).3. Устройство (11) облучения по п.1 или 2, причем сканирующее устройство содержит по меньшей мере один отклоняющий электромагнит (23), с помощью которого пучок (15) частиц может отклоняться изменяемым образом, причем отклоняющий электромагнит (23) при работе устройства (11) облучения работает с постоянной частотой зондирования.4. Устройство (11) облучения по п.3, причем частота отклонения выбрана таким образом, что отклоняющий магнит (23) функционирует при электрическом резонансе.5. Устройство (11) облуче

Claims (14)

1. Устройство (11) облучения для ввода распределения дозы в подлежащем облучению целевом объеме (13), содержащее:
- ускорительное устройство (27) для предоставления пучка (15) частиц для облучения целевого объема (13),
- сканирующее устройство (25, 23) для модификации свойства пучка у пучка (15) частиц, так что при работе ускорительного устройства (11) пучок (15) частиц последовательно направляется в различные места в заранее установленном объеме (19) сканирования и таким образом осуществляется сканирование в объеме (19) сканирования,
причем сканирующее устройство (25, 23) выполнено таким образом, чтобы
- сканировать объем (19) сканирования вдоль постоянной, установленной независимо от целевого объема (13) траектории (21) сканирования и
- обеспечивать согласование вводимого распределения дозы с целевым объемом (13) тем, что во время сканирования пучка (15) частиц вдоль траектории (21) сканирования интенсивность пучка (15) частиц модулируется.
2. Устройство (11) облучения по п.1, причем
сканирующее устройство (23, 25) выполнено таким образом, чтобы зондировать траекторию (21) сканирования со скоростью зондирования, заранее установленной независимо от целевого объема (13).
3. Устройство (11) облучения по п.1 или 2, причем сканирующее устройство содержит по меньшей мере один отклоняющий электромагнит (23), с помощью которого пучок (15) частиц может отклоняться изменяемым образом, причем отклоняющий электромагнит (23) при работе устройства (11) облучения работает с постоянной частотой зондирования.
4. Устройство (11) облучения по п.3, причем частота отклонения выбрана таким образом, что отклоняющий магнит (23) функционирует при электрическом резонансе.
5. Устройство (11) облучения по п.1 или 2, причем посредством сканирующего устройства (25, 23) может выполняться изменение энергии пучка (15) частиц для модуляции глубины проникновения согласно заранее определенному образцу.
6. Устройство (11) облучения по п.5, причем посредством сканирующего устройства (25, 23) может индуцироваться модуляция ВЧ мощности и/или ВЧ фазы ускорительного устройства (27).
7. Устройство (11) облучения по п.1 или 2, причем сканирующее устройство (25, 23) выполнено таким образом, чтобы посредством пучка (15) частиц осуществлять многократное сканирование по объему (19) сканирования.
8. Способ облучения для ввода распределения дозы в облучаемом целевом объеме (13), содержащий следующие этапы:
- предоставление пучка (15) частиц и
- направление пучка (15) частиц в облучаемый целевой объем (13),
причем в течение облучения по меньшей мере одно свойство пучка у пучка (15) частиц изменяется, так что пучок (15) частиц последовательно направляется на различные места в предварительно установленном объеме (19) сканирования и за счет этого осуществляют сканирование по объему (19) сканирования,
причем обеспечивают сканирование пуском (15) частиц по объему (19) сканирования вдоль постоянной, заранее установленной независимо от целевого объема (13) траектории (21) сканирования, и
причем в целевом объеме (13) достигают желательного подлежащего вводу распределения дозы, причем в течение сканирования пучка (15) частиц вдоль траектории (21) сканирования интенсивность пучка (15) частиц модулируют.
9. Способ облучения по п.8, причем траекторию (21) сканирования зондируют с заранее установленной, независимой от целевого объема (13) скоростью зондирования.
10. Способ облучения по п.8 или 9, в котором пучок (15) частиц отклоняют посредством отклоняющего электромагнита (23) переменным образом, причем отклоняющий электромагнит (23) работает с постоянной частотой отклонения.
11. Способ облучения по п.10, в котором отклоняющий электромагнит (23) функционирует при электрическом резонансе.
12. Способ облучения по п.8 или 9, в котором вариацию энергии пучка (15) частиц для модуляции глубины проникновения выполняют согласно предварительно определенному образцу.
13. Способ облучения по п.12, причем вариацию энергии осуществляют посредством модуляции ВЧ мощности и/или ВЧ фазы ускорительного устройства (27).
14. Способ облучения по п.8 или 9, причем осуществляют многократное сканирование пучком (15) частиц по объему (19) сканирования.
RU2012140470/07A 2010-02-24 2011-02-02 Устройство облучения и способ облучения для ввода дозы в целевой объем RU2590892C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102010009010A DE102010009010A1 (de) 2010-02-24 2010-02-24 Bestrahlungsvorrichtung und Bestrahlungsverfahren zur Deposition einer Dosis in einem Zielvolumen
DE102010009010.7 2010-02-24
PCT/EP2011/051465 WO2011107313A1 (de) 2010-02-24 2011-02-02 Bestrahlungsvorrichtung und bestrahlungsverfahren zur deposition einer dosis in einem zielvolumen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012140470A true RU2012140470A (ru) 2014-03-27
RU2590892C2 RU2590892C2 (ru) 2016-07-10

Family

ID=43857712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140470/07A RU2590892C2 (ru) 2010-02-24 2011-02-02 Устройство облучения и способ облучения для ввода дозы в целевой объем

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20120313015A1 (ru)
EP (1) EP2539903A1 (ru)
JP (1) JP5666628B2 (ru)
CN (1) CN102763170A (ru)
BR (1) BR112012021292A2 (ru)
CA (1) CA2790896C (ru)
DE (1) DE102010009010A1 (ru)
RU (1) RU2590892C2 (ru)
WO (1) WO2011107313A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6613466B2 (ja) * 2014-10-28 2019-12-04 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 荷電粒子ビーム照射装置
EP3338857B1 (en) * 2016-12-21 2021-08-11 RaySearch Laboratories AB System and method for determining a treatment plan for active ion beam treatment
CN106793447B (zh) * 2016-12-30 2019-10-25 中国科学技术大学 一种快速二维均匀辐照扫描方法
JP7244814B2 (ja) * 2018-04-09 2023-03-23 東芝エネルギーシステムズ株式会社 加速器の制御方法、加速器の制御装置、及び粒子線治療システム
CA3181866A1 (en) 2020-08-26 2022-03-03 Vladislav VEKSELMAN Systems, devices, and methods for beam misalignment detection
EP4000643B1 (en) * 2020-11-24 2023-10-11 Ion Beam Applications Apparatus for x ray irradiation

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5311028A (en) * 1990-08-29 1994-05-10 Nissin Electric Co., Ltd. System and method for producing oscillating magnetic fields in working gaps useful for irradiating a surface with atomic and molecular ions
RU2135234C1 (ru) * 1997-04-29 1999-08-27 Закрытое акционерное общество "Физтехмед" Устройство для ротационной лучевой терапии
JP2000068100A (ja) * 1998-08-27 2000-03-03 Toshiba Corp 荷電粒子ビーム発生装置
AU2003272744A1 (en) * 2002-09-27 2004-04-19 Scantech Holdings, Llc Particle accelerator having wide energy control range
JP2005103255A (ja) * 2003-09-08 2005-04-21 Natl Inst Of Radiological Sciences 荷電粒子線照射装置および治療装置
JP2006208200A (ja) * 2005-01-28 2006-08-10 Natl Inst Of Radiological Sciences 荷電粒子ビーム照射システム
JP4348470B2 (ja) * 2005-02-01 2009-10-21 独立行政法人放射線医学総合研究所 粒子線照射装置
CN1980709A (zh) * 2005-02-04 2007-06-13 三菱电机株式会社 粒子射线照射方法及使用该方法的粒子射线照射装置
JP4646069B2 (ja) * 2005-11-14 2011-03-09 株式会社日立製作所 粒子線照射システム
US20100059688A1 (en) * 2006-07-06 2010-03-11 Ion Beam Applications S.A. Method And Software For Irradiating A Target Volume With A Particle Beam And Device Implementing Same

Also Published As

Publication number Publication date
RU2590892C2 (ru) 2016-07-10
EP2539903A1 (de) 2013-01-02
US20120313015A1 (en) 2012-12-13
JP2013520257A (ja) 2013-06-06
CN102763170A (zh) 2012-10-31
CA2790896A1 (en) 2011-09-09
BR112012021292A2 (pt) 2016-10-25
CA2790896C (en) 2018-04-10
JP5666628B2 (ja) 2015-02-12
WO2011107313A1 (de) 2011-09-09
DE102010009010A1 (de) 2011-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7982198B2 (en) Particle beam irradiation system
EP2438961A1 (en) Particle beam irradiation device
JP2015507336A (ja) レーザ駆動イオンビームのレーザ作動磁場操作
RU2584695C2 (ru) Способы регулировки ускорителя на стоячей волне и систем ускорения
KR101590153B1 (ko) 의료용 선형가속기의 방사선량 제어 방법 및 그 시스템
RU2013144928A (ru) Протонное облучение с использованием сканирования пятном
RU2590892C2 (ru) Устройство облучения и способ облучения для ввода дозы в целевой объем
JP2015170481A (ja) 荷電粒子ビーム照射システム、シンクロトロンおよびそのビーム出射方法
Marchetti et al. Novel schemes for the optimization of the SPARC narrow band THz source
RU148555U1 (ru) Устройство акустического воздействия на нарушителя
JP4650382B2 (ja) 荷電粒子ビーム加速器及びその荷電粒子ビーム加速器を用いた粒子線照射システム
JPWO2023181623A5 (ru)
Furukawa et al. Intensity control in RF-knockout extraction for scanning irradiation
Sakaue et al. Investigation of the coherent Cherenkov radiation using tilted electron bunch
Bass et al. JACOW: Benchmarking simulations of slow extraction driven by RF transverse excitation at the CERN Proton Synchrotron
US11684796B2 (en) Electromagnetic radiation techniques for in vivo tissue
Arteaga-Marrero et al. The new cell irradiation facility at the Lund nuclear probe
JP5591766B2 (ja) イオン注入量測定装置およびイオン注入量測定方法
Fitterer et al. Simulation study of Hollow Electron Beam Collimation in HL-LHC.
RU2262797C2 (ru) Способ формирования нелинейных сигналов
Brümmer Design study of a laser-driven x-ray source for medical fluorescence imaging
EP2489406A1 (en) Particle beam irradiation apparatus
Wang et al. Effect of laser energy and polarization on RF emission characteristics of laser induced air plasma
Boholm Kylesten Generation of attosecond X-ray pulses in free-electron lasers using electron energy modulation and undulator tapering
Li et al. Influence of laser amplitude and beam waist radius on attosecond pulse trains in a cross-collision tightly focused circularly polarized field

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190203