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 PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21K—HANDLING OF PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
- G21K5/00—Irradiation devices
- G21K5/04—Irradiation devices with beam-forming means
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/10—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
- A61N5/1042—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy with spatial modulation of the radiation beam within the treatment head
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/10—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
- A61N5/1042—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy with spatial modulation of the radiation beam within the treatment head
- A61N5/1043—Scanning the radiation beam, e.g. spot scanning or raster scanning
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/10—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
- A61N2005/1085—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy characterised by the type of particles applied to the patient
- A61N2005/1087—Ions; 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2010
- 2010-02-24 DE DE102010009010A patent/DE102010009010A1/de not_active Ceased
-
2011
- 2011-02-02 JP JP2012554268A patent/JP5666628B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2011-02-02 BR BR112012021292A patent/BR112012021292A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2011-02-02 RU RU2012140470/07A patent/RU2590892C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2011-02-02 CN CN2011800104522A patent/CN102763170A/zh active Pending
- 2011-02-02 CA CA2790896A patent/CA2790896C/en not_active Expired - Fee Related
- 2011-02-02 EP EP11704561A patent/EP2539903A1/de not_active Withdrawn
- 2011-02-02 WO PCT/EP2011/051465 patent/WO2011107313A1/de not_active Ceased
- 2011-02-02 US US13/581,222 patent/US20120313015A1/en not_active Abandoned
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 |