[发明专利]一种放射治疗系统自适应靶区的方法及其放射治疗系统在审

专利信息
申请号: 201410765035.4 申请日: 2014-12-15
公开(公告)号: CN104491987A 公开(公告)日: 2015-04-08
发明(设计)人: 陈仁金;吴敬波;孙小扬;范娟 申请(专利权)人: 泸州医学院附属医院
主分类号: A61N5/00 分类号: A61N5/00
代理公司: 成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229 代理人: 李林合
地址: 646000 四川省泸*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 放射 治疗 系统 自适应 方法 及其
【说明书】:

技术领域

发明涉及放射治疗技术领域,具体涉及一种放射治疗系统自适应靶区的方法及其放射治疗系统。

背景技术

传统的放射治疗床是将患者病灶靶区的照射中心和直线加速器的等中心通过摆位重合,实施治疗。如果患者靶区位于肺等器官,那么其呼吸运动会导致靶区偏离照射中心,从而影响放射治疗的精确度。

为降低呼吸运动等导致的位移误差,传统的方法是增大靶区勾画体积或采用呼吸调控技术。增大靶区勾画体积会导致肿瘤靶区周围的正常组织受照射剂量增大,从而引发正常组织并发症。于是目前常用的呼吸调控技术分为ABC(Active Breath Control) 主动式和RPM(Real-Time Position Management Respiratory Gating System) 即时位置管理呼吸同步追踪调控式。

ABC 主动式呼吸调控技术的原理是将呼吸动作与放射治疗进行同步,需要患者事先进行多次呼吸训练,通过口含传感器,将呼吸频率转换为数字信号。由于ABC 主动式呼吸调控技术只在某一段呼吸相位或幅度上进行治疗,导致治疗时间延长2-4倍。RPM 式呼吸调控技术是利用CCD 摄像机采集到的呼吸信号来跟踪扫描肿瘤位置变化,并通过计算机处理后控制加速器照射光束的位置,从而使放射靶区跟踪肿瘤移动的方向。

然而,人体器官和肿瘤随呼吸运动是呈三维改变的,而放射靶区是两维改变的,因此采用RPM 式呼吸调控技术跟踪肿瘤位置的精度和速度不能完全自适应肿瘤位置改变,仍然会造成正常组织的损伤。

发明内容

针对现有技术中的上述不足,本发明提供的放射治疗系统自适应靶区的方法及其放射治疗系统能够实现靶区的照射中心始终与直线加速器的等中心重合。

为了达到上述发明目的,本发明的第一发明目的在于,提供一种放射治疗系统自适应靶区的方法,其包括以下步骤:

获取靶区标识位的位置变化量,并将其存储至数据库;

采集靶区标识位当前时间的运动方向;

读取数据库中当前时间的运动方向的位置变化量;以及

控制放射治疗装置向当前时间的运动方向相反的方向移动与读取的位置变化量相等的距离。

本发明的第二发明目的在于,提供一种放射治疗系统,其包括:

位置变化量采集装置,用于获取靶区标识位的位置变化量,并将其存储至数据库;

运动方向采集装置,用于采集靶区标识位当前时间的运动方向;

处理装置,用于读取数据库中当前时间的运动方向的位置变化量,并向放射治疗装置发出向当前时间的运动方向相反的方向移动的指令;以及

放射治疗装置,用于根据处理装置发出的指令,执行向当前时间的运动方向相反的方向移动与读取的位置变化量相等的距离。

本发明的有益效果为:通过该放射治疗系统自适应靶区的方法及其放射治疗系统能够首先得到患者呼吸时,靶区标识位相对各个方向运动的位置变化量,这样在患者进行放射治疗时,可以通过控制放射治疗装置向当前时间的运动方向相反的方向移动与读取的位置变化量相等的距离,来实现靶区的照射中心始终与直线加速器的等中心重合,最终以减小患者放射治疗时,正常组织受射线照射的剂量。

附图说明

图1为放射治疗系统自适应靶区的方法一个实施例的流程图;

图2为放射治疗系统的原理框图;

图3为放射治疗系统的放射治疗装置的立体图;

图4为放射治疗装置的第一安装板、升降机构和底座安装在一起后的立体图;

图5为Y轴移动机构安装在第二安装板的立体图;

图6为放射治疗装置的第一安装板和升降机构安装在一起的立体图;

图7为放射治疗装置的第一安装板、升降机构、底座和X轴移动机构安装在一起的立体图。

其中,1、第一安装板;2、X轴导轨;3、床板;4、X轴动力装置;5、Y轴动力装置;6、第二安装板;7、Z轴动力装置;8、底座;9、剪式升降架;10、电机;11、联轴器;12、轴承;13、滑块;14、传动螺母;15、Y轴导轨;16、丝杆;17、支撑板;18、横梁;19、支撑架;20、塑料垫;21、支撑块;22、连接轴承;23、连接轴。

具体实施方式

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