[发明专利]基于3D打印的剂量验证算法的实现方法及装置在审
申请号: | 201910801464.5 | 申请日: | 2019-08-28 |
公开(公告)号: | CN110624182A | 公开(公告)日: | 2019-12-31 |
发明(设计)人: | 刘芳;全世健;张宁;贾利柱;张振宇 | 申请(专利权)人: | 广州普天云健康科技发展有限公司 |
主分类号: | A61N5/10 | 分类号: | A61N5/10;G16H20/40 |
代理公司: | 11411 北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 刘自丽 |
地址: | 510000 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 剂量验证 放疗 打孔 算法模型 打印 算法 孔洞 最外层表面 测量设备 放疗过程 选择测量 医生经验 运营成本 舒适度 导出 加载 | ||
1.一种基于3D打印的剂量验证算法的实现方法,其特征在于,包括如下步骤:
A)加载CT.MR数据,并将其导入到3D精准放疗平台;
B)确定要打孔的终点;
C)选择测量设备;
D)根据所述测量设备的形状和大小生成从剂量验证算法模型最外层表面直至打孔终点的孔洞;
E)生成已打孔的剂量验证算法模型;
F)通过所述3D精准放疗平台导出所述已打孔的剂量验证算法模型,采用3D打印机进行打印。
2.根据权利要求1所述的基于3D打印的剂量验证算法的实现方法,其特征在于,所述剂量验证算法将设计的计划导入到模体上进行计算,得到模体中的剂量和剂量分布;以模体代替人,将患者计划在加速器执行,将测量的剂量与计算机计算的剂量进行比较。
3.根据权利要求2所述的基于3D打印的剂量验证算法的实现方法,其特征在于,所述剂量验证算法分为绝对剂量的验证和相对剂量分布的验证,包含点剂量验证、二维平面剂量验证、三维剂量验证以及第三方独立计算软件剂量验证。
4.根据权利要求3所述的基于3D打印的剂量验证算法的实现方法,其特征在于,所述绝对剂量的验证在IMRT的剂量验证过程中,用指形电离室对感兴趣点作绝对剂量的验证;所述三维剂量验证通过二维测量工具,通过算法推算出加速器输出的射线注量,将射线注量与患者的个体化形态相结合,通过剂量算法来计算患者体内实际治疗时真实的三维剂量分布。
5.根据权利要求1至4任意一项所述的基于3D打印的剂量验证算法的实现方法,其特征在于,在所述步骤E)中,采用渔网算法处理后,生成所述已打孔的剂量验证算法模型;所述渔网算法的处理的包括轮廓设计、选择方向按钮、调整和设置位置;所述渔网算法针对患者的情况不同,采用Cut方式,所述Cut方式为Refine、Split、Remove Indide或RemoveOutside。
6.一种实现如权利要求1所述的基于3D打印的剂量验证算法的实现方法的装置,其特征在于,包括:
数据加载导入单元:用于加载CT.MR数据,并将其导入到3D精准放疗平台;
终点确定单元:用于确定要打孔的终点;
测量设备选择单元:用于选择测量设备;
孔洞生成单元:用于根据所述测量设备的形状和大小生成从剂量验证算法模型最外层表面直至打孔终点的孔洞;
剂量验证算法模型生成单元:用于生成已打孔的剂量验证算法模型;
剂量验证算法模型导出打印单元:用于通过所述3D精准放疗平台导出所述已打孔的剂量验证算法模型,采用3D打印机进行打印。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述剂量验证算法将设计的计划导入到模体上进行计算,得到模体中的剂量和剂量分布;以模体代替人,将患者计划在加速器执行,将测量的剂量与计算机计算的剂量进行比较。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述剂量验证算法分为绝对剂量的验证和相对剂量分布的验证,包含点剂量验证、二维平面剂量验证、三维剂量验证以及第三方独立计算软件剂量验证。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述绝对剂量的验证在IMRT的剂量验证过程中,用指形电离室对感兴趣点作绝对剂量的验证;所述三维剂量验证通过二维测量工具,通过算法推算出加速器输出的射线注量,将射线注量与患者的个体化形态相结合,通过剂量算法来计算患者体内实际治疗时真实的三维剂量分布。
10.根据权利要求6至9任意一项所述的装置,其特征在于,在所述剂量验证算法模型生成单元中,采用渔网算法处理后,生成所述已打孔的剂量验证算法模型;所述渔网算法的处理的包括轮廓设计、选择方向按钮、调整和设置位置;所述渔网算法针对患者的情况不同,采用Cut方式,所述Cut方式为Refine、Split、Remove Indide或Remove Outside。
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