瓦里安加速器核心的特点
瓦里安Trilogy医用直线加速器MLC保养心得
本院2015年8月完成了美国瓦里安Trilogy 医用直线加速器安装并投入使用,目前是广西最先进的一台医用直线加速器。
为了解决本院及周边地区肿瘤病人的需求,设备平均每天运行16小时,治疗80多位病人。
长时间超负荷地运行,设备难免会出现一些故障,尤其是MLC 部分故障率最高。
要确保医用加速器完成每天巨大的工作量,作为医疗设备工程师,必须要对设备进行定期的维护保养。
投入一年多来,经过对设备的不断摸索,对产生的故障不断地总结汇总,得出了关于这台设备MLC 部分的一些保养心得。
1.Trilogy医用直线加速器MLC 控制原理及常见故障瓦里安医用直线加速器系列机型,采用的多是叶光栅准直器多叶准直器(multi-leaf collimator ,MLC )[1-3]。
Trilogy 医用直线加速器拥有60对叶片,其中40对小叶片,20对大叶片。
在60对叶片的精确配合下,可以形成不规则照射野或更逼近于肿瘤形状的适形照射野,对治疗如鼻咽癌等对照射野要求极高的病变部位也能进行精准地治疗。
设备进行治疗时,将物理师在治疗系统做好治疗计划文件,也就是MLC 文件,传输到工作站中去。
工作站再将MLC 文件信息及控制信息传输到控制计算机,控制计算机通过与机头内部的单片机进行通讯,来控制MLC 微型电机驱动电路,让叶片按照MLC 文件信息进行运动,形成不同的照射野。
同时,单片机也检测每叶叶片运动的实时信号回传至控制计算机,与原始的MLC 文件信息进行比较。
若叶片的实时运动信息与MLC 文件信息不符,设备就会报错,产生连锁,停止射线束发出,避免治疗计划的错误执行。
由于Trilogy 医用直线加速器是通过120个微电机对各叶片进行独立驱动实现射野动态治疗,所以MLC 常见的故障主要分两类:各叶片出现故障联锁和整个Carriage 故障联锁[4]。
造成各叶片出现故障连锁原因有微电机损坏、Nut 小螺母损坏及叶片滑动不畅等;而整个Carriage 故障联锁问题较为复杂,涉及到编码光栅片、Carriage 驱动马达以及马达驱动电路等部位。
瓦里安公司直线加速器(介绍)尹昕煜改
瓦里安公司直线加速器(介绍)引言瓦里安公司是世界上著名的科技公司之一,他们在不同领域都拥有许多优秀的产品和技术。
直线加速器技术是瓦里安公司的一项核心技术,它为研究人员提供了利用高能电子、质子或重离子进行物质结构、元素分析和生物学等领域研究的有力工具。
直线加速器的基本原理直线加速器是由加速器管道、电源和辐射测量设备等组成的成套设备。
它可以将电子从静止状态加速到非常高的速度,进而产生极强的辐射。
直线加速器的基本原理是利用强电场对电子进行加速,当电子通过狭窄的加速管道时会获得相当大的能量。
电子的能量越高,它们所产生的辐射就越强。
直线加速器的核心部件是加速器管道,通常由一系列金属管道组成,管道内面涂有导电材料,从而形成一个能够产生强电场的空间。
当加速器通电时,产生的电场会对电子施加一个向前的力,使它们以极高的速度穿过加速管道。
直线加速器在研究中的应用直线加速器在现代科学研究中应用广泛,主要应用于核物理学、生物学、材料科学和医学等领域。
核物理学直线加速器在核物理学研究中发挥了重要作用。
通过加速高能电子,质子和重离子,研究人员可以研究原子核结构、核衰变和核反应。
例如,直线加速器在制备放射性同位素和研究核反应的应用已被广泛证明。
生物学直线加速器在生物学研究中的应用也日益重要。
它们可以产生强烈的辐射束,用于治疗肿瘤和其他需要辐射治疗的疾病。
此外,直线加速器在放射性同位素标记和精准定位药物等方面也发挥了重要作用。
材料科学在材料科学领域,直线加速器被用于生产高质量的单晶和多晶金属和合金。
通过在高能束下对材料进行辐照,研究人员可以研究它们的热学、磁学和电学等性质。
医学在医学领域,直线加速器主要用于放射治疗。
直线加速器可以产生非常强的X 射线和伽马射线,这些辐射可以用于破坏癌细胞。
此外,直线加速器还可以用于造影等诊断性用途。
总结直线加速器作为一种强大的科研工具,在不同领域都发挥着重要作用。
随着科学技术的快速发展,直线加速器技术也在不断创新和提高,为未来的研究提供了更广泛的使用前景。
瓦里安Clinac IX直线加速器“软”故障两例
瓦里安Clinac IX直线加速器“软”故障两例作者:李云川来源:《科技创新导报》2017年第31期摘要:现阶段,我国大多数医院都使用的是瓦里安企业生产的Clinac IX直线加速器,该设备能够较好地对患者进行放射治疗,是当前市面上效果最好的放射设备之一,特别是对肿瘤患者进行放射治疗,具有较高的治疗效果。
瓦里安Clinac IX直线加速器被广泛应用在放射治疗当中,在一定程度上也提升了设备的损耗情况,该设备对于操作人员的技术水平以及使用环境具有较高的要求,所以就会导致该设备在实际运行过程中出现一系列的功能性障碍问题,这样会严重影响该治疗设备的效果,耽误患者的治疗时间,本文主要是结合相关理论,分析研究导致瓦里安Clinac IX直线加速器出现“软”故障的原因,并且采取有效措施处理故障事件。
关键词:瓦里安Clinac IX 直线加速器“软”故障处理方式中图分类号:TL53 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)11(a)-0124-02临床上在治疗肿瘤患者时常使用的方式就是放射治疗,此种治疗方式主要是在患者的肿瘤区域投照一定剂量的电子线或电离辐射线(如X射线、γ射线以及其他粒子束等),这样可以避免对其他器官组织造成损伤,不仅能够有效抑制癌细胞扩散,并控制其数量,使患者的病情得到稳定,而且还能有效降低患者的不良反应以及并发症的发生情况。
作为一种具有精确性的放射治疗仪,瓦里安Clinac IX直线加速器不仅能够控制患者癌细胞扩散,还能够在一定程度上使其他器官组织保持稳定运行,所以,就要确保瓦里安Clinac IX直线加速器能够安全稳定运行,并且能够准确处理设备出现的故障问题,提升设备治疗的效果。
1 瓦里安Clinac IX直线加速器的工作原理瓦里安Clinac IX直线加速器主要是由机械系统、电子注入系统、加速管、电源分配、计算机系统等各个部件组合而成。
该治疗设备具有较高的自动化程度,因此在放射性治疗领域被广泛应用,然而该设备具有复杂的操作技术,在一定程度上就会降低治疗效果,对于瓦里安Clinac IX直线加速器出现的较多故障及时采取针对性解决措施,能够有效提升该设备的治疗效率。
瓦里安TrueBeam系统
瓦里安T r u e B e a m系统 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT瓦里安TrueBeam系统简介(RapidArc放疗)发表者:1540人已访问由美国瓦里安公司制造的TrueBeam系统是目前世界最先进的集合全新技术设计的新一代直线加速器。
该系统可用于,包括针对影像导引的和放射外科治疗,其精准和高效的核心特点使该设备可以胜任多种技术,适用于不同疾病的治疗需求,将极大地提高治疗的速度和准确性,给许多原本无法治疗的病人带来新的希望。
该系统运用了大量创新技术,能在复杂的癌症治疗过程中同步处理成像、患者摆位和移动管理,即使在治疗期间因病者的呼吸而不断移动,系统依然可以准确捕捉的最新位置。
通过高强度模式,系统能够准确和快速地提供快于前几代技术2倍多的高剂量,大大缩短了治疗所需时间。
系统还通过“智能”自动化操作,进一步加快治疗速度,以往简单的治疗得花15分钟或以上,现在只需不到2分钟就能完成。
同时,TrueBeam系统的还拥有精密尖端设计,明显地提高治疗的精确度。
用于影像引导和放射外科治疗的TrueBeam系统是瓦里安医疗系统2009年4月首次在美国首次推出,目前正被美国和欧洲治疗中心用来治疗肺、肝、胰腺、头颈部、脑部和脊柱等部位。
该系统由瓦里安医疗系统公司(VarianMedicalSystems)(NYSE:VAR)生产,本周亮相于在圣迭戈举行的美国放射学学会(AmericanSocietyforRadiationOncology,简称“ASTRO”)年会上。
TrueBeam旨在以前所未有的速度和准确性治疗正在移动的,它的独一无二体现在其在或放射外科治疗中动态完成同步成像、患者摆位、运动管理和治疗实施的能力。
该系统显着减少了完成治疗所需要的步骤。
TrueBeam还拥有比其他直线加速器剂量投照速度最多快4倍的高强度模式(HighIntensityMode)。
瓦里安公司直线加速器(介绍)尹昕煜改
瓦里安公司直线加速器(介绍)简介瓦里安公司直线加速器是一种用于加速带电粒子的设备。
该设备采用直线电加速器的原理,通过电场加速带电粒子,使其达到较高的能量状态。
瓦里安公司直线加速器主要用于各种科学研究、医疗诊断和治疗、工业探测等领域。
原理瓦里安公司直线加速器主要由加速腔、加速管、辐射屏蔽和控制系统等部分组成。
当电子进入加速管后,它们受到加速腔内的电场作用力,从而达到高速运动状态。
加速腔内的电场可以由高频电磁波产生。
当电子高速运动时,它会发射出高能辐射,这种辐射可以被用于医学成像和治疗、工业探测等领域。
应用瓦里安公司直线加速器被广泛应用于以下几个领域:科学研究在物理学、化学、材料科学等领域,瓦里安公司直线加速器可以用于研究粒子的性质、结构和相互作用等问题。
医学诊断和治疗瓦里安公司直线加速器可以用于医学成像和治疗。
在医学成像方面,它可以产生高质量的X射线,用于癌症、肿瘤和心血管疾病的诊断。
在医学治疗方面,它可以产生高能辐射,用于癌症的治疗。
工业探测瓦里安公司直线加速器可以用于工业探测,例如用于检测金属、塑料和橡胶的缺陷、强度和密度,用于食品和药品的质量检测,以及用于工艺过程的监控等。
瓦里安公司直线加速器是一种重要的科学设备,它有着广泛的应用领域。
在物理学、化学、材料科学等领域,它可以用于研究粒子的性质、结构和相互作用等问题;在医学成像和治疗方面,它可以产生高质量的X射线和高能辐射,用于癌症、肿瘤和心血管疾病的诊断和治疗;在工业探测方面,它可以用于检测金属、塑料和橡胶的缺陷、强度和密度,以及用于食品和药品的质量检测。
瓦里安TrueBeam系统
瓦里安TrueBeam系统简介(RapidArc放疗)发表者:董昭 1540人已访问由美国瓦里安公司制造的TrueBeam系统是目前世界最先进的集合全新技术设计的新一代直线加速器。
该系统可用于放射治疗,包括针对影像导引的放射治疗和放射外科治疗,其精准和高效的核心特点使该设备可以胜任多种放疗技术,适用于不同疾病的治疗需求,将极大地提高肿瘤治疗的速度和准确性,给许多原本无法治疗的病人带来新的希望。
该系统运用了大量创新技术,能在复杂的癌症治疗过程中同步处理成像、患者摆位和移动管理,即使肿瘤在治疗期间因病者的呼吸而不断移动,系统依然可以准确捕捉肿瘤的最新位置。
通过高强度模式,系统能够准确和快速地提供快于前几代技术2倍多的高剂量,大大缩短了治疗所需时间。
系统还通过“智能”自动化操作,进一步加快治疗速度,以往简单的治疗得花15分钟或以上,现在只需不到2分钟就能完成。
同时,TrueBeam系统的还拥有精密尖端设计,明显地提高治疗的精确度。
用于影像引导放射治疗和放射外科治疗的 TrueBeam™系统是瓦里安医疗系统2009年4月首次在美国首次推出,目前正被美国和欧洲治疗中心用来治疗肺、肝、胰腺、头颈部、脑部和脊柱等部位肿瘤。
该系统由瓦里安医疗系统公司 (Varian Medical Systems) (NYSE: VAR) 生产,本周亮相于在圣迭戈举行的美国放射肿瘤学学会(American Society for Radiation Oncology,简称“ASTRO”)年会上。
TrueBeam 旨在以前所未有的速度和准确性治疗正在移动的肿瘤,它的独一无二体现在其在放射治疗或放射外科治疗中动态完成同步成像、患者摆位、运动管理和治疗实施的能力。
该系统显著减少了完成治疗所需要的步骤。
TrueBeam 还拥有比其他直线加速器剂量投照速度最多快4倍的高强度模式 (High Intensity Mode)。
近日,美国瑞士瓦里安医疗系统-全球最大的放射治疗设备公司研发的全新设计的最先进的TrueBeam直线加速器在徐州市中心医院放疗科正式投入使用,这是江苏省内第一台如此高规格高性能的直线加速器, TrueBeam将影像引导放射治疗和放射外科治疗推向了新的高度,同时这也是第一种可以前所未有的速度和精度完成对移动靶区治疗的高度集成的放射治疗系统。
美国瓦里安Trilogy直线加速器
我院新引进的美国瓦里安Trilogy直线加速器是目前国际上最先进的放疗专用设备,具有满足临床需要的光子线和电子线多档能量组合,系统不仅可进行常规放疗技术,还具有目前国际最先进精确放疗技术如:图像引导放疗技术(IGRT),调强放疗技术(IMRT)、快速旋转容积调强技术(Rapid Arc)、动态自适应放疗技术(DART)等。
通过高精度和高稳定的剂量率为肿瘤患者提供全身各部位精确有效的治疗。
容积调强(Rapid Arc):放射治疗领域的新革命快速旋转容积调强技术是近年放疗领域的一项重大突破,该技术得益于新直线加速器设备的革新性能设计,为放疗的速度,精确度和病人舒适性提供了新的标杆。
自09年进入中国以来,目前国内仅4家医疗中心能开展此项技术,我院为华南地区第一家。
特点:●通过高速动态多叶光栅、可变剂量率、可变机架旋转速度,以优化的单次弧形调强照射完成治疗。
●治疗速度快,2分钟完成病人摆位,2分钟完成治疗。
剂量分布更理想,包括凹面形状的肿瘤和各种复杂形状的肿瘤都能做到剂量高度适形。
●更少的漏射线、散射线,使周围正常组织得到更好的保护。
●与传统的调强放疗相比照射时间减半,病人舒适度更高。
常规放疗模式如电子线治疗、非共面治疗、自主呼吸门控治疗仍然可以继续使用图像引导系统(IGRT):治疗位置准确的可靠保证IGRT (Image-guided radiation therapy)为近年开展起来的新技术,是解决摆位误差、呼吸运动、组织结构形变、位移等多种因素引起的照射误差最为有效的方法。
它通过将高分辨率成像设备集成于直线加速器上,在治疗前后即时采集图像,确定靶区和敏感组织的位置、位移、形变等情况。
精确引导摆位治疗,最大限度减少照射野的偏离,尤其适合临近敏感器官如椎旁肿瘤、鼻咽癌等定位精度要求高的肿瘤。
对于受呼吸运动影响较大的胸腹部肿瘤,结合呼吸门控系统将会得到更好的治疗效果。
特点:●创新性地将拍片、透视和锥形束CT技术结合,高分辨率数字即时图像和3D的CT图像,可为医生提供准确的肿瘤位置及其活动情况。
瓦里安CLINAC IX直线加速器日常使用要点
瓦里安CLINAC IX直线加速器日常使用要点马翔;花威【摘要】本文介绍了瓦里安CLINAC IX直线加速器技术优势,探讨该加速器日常使用中的特点和注意事项。
以提高放射治疗质量控制和质量保证的水平,保障放疗工作人员和患者的安全。
【期刊名称】《中国医疗设备》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】2页(P147-148)【关键词】直线加速器;放射治疗;质量控制【作者】马翔;花威【作者单位】苏北人民医院放疗科,江苏扬州225001;苏北人民医院放疗科,江苏扬州225001【正文语种】中文【中图分类】TL53我院2011年初引进瓦里安CLINAC IX直线加速器,该加速器可实现适形放疗(3DCRT)、调强放疗(IMRT)、旋转容积调强放疗(Rapid Arc)等当今主流的放疗技术。
它的主要技术优势是能与图像引导放疗OBI系统相整合,OBI系统是直接整合到加速器的横向安装的kV级X射线源和数字化X射线探测板,系统能够获取OBI二维图像和CBCT三维图像。
加速器日常使用中,放疗技师是加速器主要的操作者和治疗计划的执行者。
瓦里安IX直线加速器日常使用中与日常晨检操作和应急情况处理、放疗网络使用、OBI系统的使用、治疗安全和辐射防护等方面密切相关。
本文主要从放疗技术角度对上述几个方面特点和注意事项进行总结。
1 加速器日常晨检操作和应急情况处理加速器日常使用中,首先做好开机前的准备工作,每日早晨开机前检查加速器水温、水压、SF6、水位、机房的温度、湿度等情况。
上述参数应保持在正常的范围内。
早晨技师做机器运行前的晨检工作内容包括MLC(多叶准直器)晨检、激光灯和等中心的位置、照射野、OBI系统预热晨检。
高能电子线各种能量和高能X线6 MV以及15 MV分别依次出束,观察出束时剂量率的稳定性。
晨检结束后,打印晨检报告单,记录加速器晨检参数、若数值偏离正常范围,应及时汇报工程师。
加速器突然断电是日常使用中最常见的应急情况。
瓦里安加速器VitalBeam
瓦里安加速器VitalBeam简介瓦里安加速器VitalBeam是一种高能线性加速器,适用于医疗领域的肿瘤治疗。
它采用了先进的技术和设计,通过向患者体内释放高能粒子来摧毁肿瘤细胞。
VitalBeam加速器具有高效、精确和可靠的性能,是现代放射治疗的重要设备之一。
技术特点快速模式切换VitalBeam加速器具备快速模式切换功能,能够在不同的治疗模式之间快速切换。
这使得医生可以根据患者的具体情况选择最适合的治疗方案。
快速模式切换不仅提高了治疗效率,也减少了患者等待时间。
高能束流VitalBeam加速器能够产生高能束流,可针对深层肿瘤提供精确的放射治疗。
它采用了先进的线性加速器和能量选择系统,能够生成高速电子束或光子束,以切割和摧毁肿瘤细胞。
精确定位VitalBeam加速器具有精确的定位能力,能够准确地将辐射束聚焦于目标区域。
它配备了先进的成像系统,可以实时监测患者的位置和肿瘤位置,确保辐射治疗的精确性和安全性。
自动化控制VitalBeam加速器采用自动化控制系统,可以根据医生的指令进行精确的治疗。
它具备智能化的功能,能够根据患者的解剖结构和病变特点,自动调整辐射束的形状和剂量,以实现更精确的放射治疗。
应用领域肿瘤治疗VitalBeam加速器主要用于肿瘤治疗,可以通过放射治疗的方式摧毁肿瘤细胞。
它适用于各种类型的肿瘤,包括头颈部、腹部、盆腔、胸部以及其他部位的肿瘤。
VitalBeam加速器提供了多种治疗模式和剂量调整选项,以满足不同患者的需求。
放射外科VitalBeam加速器可以用于放射外科治疗,即以放射治疗的方式取代传统的外科手术。
放射外科治疗通过精确的辐射束切割和摧毁肿瘤组织,实现无创伤、无痛苦的治疗效果。
它适用于一些难以手术切除的肿瘤,如位于脑部和脊髓周围的肿瘤。
使用效果VitalBeam加速器在临床实践中取得了显著的成果。
通过精确的定位和治疗方式,VitalBeam加速器可以最大限度地减少对正常组织的辐射损伤,同时最大限度地摧毁肿瘤细胞。
关于医用直线加速器美国瓦里安Clinac iX型号加速器故障的分析和维护探究
业素养。综上所述,在医疗设备管理过程中应用信息化系 统能够实现优化配置资源,有助于减轻工作人员负担,提 升医疗设备管理水平,增强医院的综合实力,提高医院的 整体效益。
加速器是精密仪器,里面包含很多零件和多个安全联锁, 所有的安全联锁都是为了保护患者安全和机器的运作,但是, 很多的安全联锁都可以靠平时的保养和操作的规范避免,定 期的保养和维护是让机器更加安全运行的保障,同时,为了 保证仪器的治疗效果,应定期对仪器进行故障分析并进行维 修,以延长设备的使用寿命。
参考文献: [1] 龚帮金 . 瓦里安 Clinac iX 直线加速器 MLC 叶片的维修与保养,
操作不规范连锁,当出现操作不规范,如治疗数据进行 自动化走位时,打开治疗室门或者在机房操作时候产生连锁,
在治疗床两边的按钮出现 PANEL TEST 报错,这时就要把治 疗床两边的报错按钮 PANEL TEST 消除,再次操作看臂架是 否正常运转,如不可以就要进入维修模式进行操作,消除报 错信息。 3 故障 3
机械臂主要由电机和链条驱动,臂架的走位和精度由电 位计控制,最常见的故障就是机械臂不能转动,主要原因由 本身的机械故障、操作不规范引起连锁和其他部件故障引起 连锁反应。
当出现臂架不能转动时,查看故障代码,出现 HWFA,要 考虑臂架和上部准直器上的主要和次要电位计是不是匹配, 每个机械运动都有主次电位计匹配计算精度,如果两个电位 计不匹配,就会出现故障代码,机械不能运作,这时候可以 先进入维修模式,把故障代码屏蔽,然后,进入机房手动转 动臂架和准直器,目的是让电位计复位,出现进行重置,手 动可以转动后就回到电脑安全模式把屏蔽的故障复位,重新 进入治疗模式电脑走位是否正常,如不能正常运转就要拆臂 架查看电机,联系厂家工程师现场维修。
瓦里安VitalBeam直线加速器调制器原理和剂量联锁的分析和总结
瓦里安VitalBeam直线加速器调制器原理和剂量联锁的分析和总结瓦里安VitalBeam直线加速器调制器原理和剂量联锁的分析和总结瓦里安VitalBeam直线加速器是一种用于放射治疗的高能粒子加速设备。
在其运行过程中,调制器和剂量联锁是两个重要的组成部分。
本文将对瓦里安VitalBeam直线加速器的调制器原理和剂量联锁进行分析和总结。
调制器是用于控制粒子加速器输出束流的系统,在放射治疗中起到至关重要的作用。
调制器能够控制束流的强度、形状和时间分布等参数,以满足不同患者的治疗需求。
瓦里安VitalBeam直线加速器采用了一种先进而高效的调制器系统,能够实现束流的精确调控。
调制器的工作原理如下:首先,加速器产生高能粒子,并将其聚焦成束流。
然后,这个束流通过调制器系统,其中包含了各种控制装置。
这些装置包括电磁铁,用于控制束流的振动和聚焦;偏转磁铁,用于控制束流的方向;还有调制器腔体,用于调控束流的幅值、频率和相位。
调制器系统中的这些控制装置共同作用,使得束流能够以预定的能量、强度和分布投放到患者身上。
瓦里安VitalBeam直线加速器调制器的优势在于其高效性和精确性。
它采用了先进的调控算法和多种智能控制装置,能够准确地控制和调节粒子束的形状和分布。
这使得医生能够根据患者的特定情况进行个性化的放疗方案设计,提高治疗的精确性和效果。
除了调制器,剂量联锁也是瓦里安VitalBeam直线加速器中的一个重要组成部分。
剂量联锁系统是用于确保放射治疗过程中剂量的准确性和安全性的系统。
它能够监测和控制放疗治疗过程中的剂量分布,以防止剂量超标或不足。
瓦里安VitalBeam直线加速器的剂量联锁系统采用了先进的剂量监测技术和自动控制系统。
它能够实时监测照射剂量,并与预定的剂量进行对比。
一旦监测到超过或不足的剂量,剂量联锁系统将自动停止加速器的工作,确保治疗的精确性和安全性。
这种剂量联锁系统的设计和应用,减少了人为误差和治疗事故的发生,提高了放疗过程的可控性和可靠性。
瓦里安TrueBeam系统
瓦里安TrueBeam系统简介(RapidArc放疗)发表者:1540人已访问????由美国瓦里安公司制造的TrueBeam系统是目前世界最先进的集合全新技术设计的新一代直线加速器。
该系统可用于,包括针对影像导引的和放射外科治疗,其精准和高效的核心特点使该设备可以胜任多种技术,适用于不同疾病的治疗需求,将极大地提高治疗的速度和准确性,给许多原本无法治疗的病人带来新的希望。
该系统运用了大量创新技术,能在复杂的癌症治疗过程中同步处理成像、患者摆位和移动管理,即使在治疗期间因病者的呼吸而不断移动,系统依然可以准确捕捉的最新位置。
通过高强度模式,系统能够准确和快速地提供快于前几代技术2倍多的高剂量,大大缩短了治疗所需时间。
系统还通过“智能”自动化操作,进一步加快治疗速度,以往简单的治疗得花15分钟或以上,现在只需不到2分钟就能完成。
同时,TrueBeam系统的还拥有精密尖端设计,明显地提高治疗的精确度。
用于影像引导和放射外科治疗的TrueBeam™ 系统是瓦里安医疗系统2009年4月首次在美国首次推出,目前正被美国和欧洲治疗中心用来治疗肺、肝、胰腺、头颈部、脑部和脊柱等部位。
该系统由瓦里安医疗系统公司(Varian Medical Systems) (NYSE: VAR) 生产,本周亮相于在圣迭戈举行的美国放射学学会(American Society for Radiation Oncology,简称“ASTRO”)年会上。
TrueBeam 旨在以前所未有的速度和准确性治疗正在移动的,它的独一无二体现在其在或放射外科治疗中动态完成同步成像、患者摆位、运动管理和治疗实施的能力。
该系统显著减少了完成治疗所需要的步骤。
TrueBeam 还拥有比其他直线加速器剂量投照速度最多快4倍的高强度模式(High Intensity Mode)。
近日,美国瑞士瓦里安医疗系统-全球最大的放射治疗设备公司研发的全新设计的最先进的TrueBeam直线加速器在徐州市中心医院放疗科正式投入使用,这是江苏省内第一台如此高规格高性能的直线加速器, TrueBeam将影像引导放射治疗和放射外科治疗推向了新的高度,同时这也是第一种可以前所未有的速度和精度完成对移动靶区治疗的高度集成的放射治疗系统。
瓦里安加速器漫谈ppt课件
医用电子直线加速器是一种比较复杂的大型医疗 设备,涉及到诸多学科和技术,如加速器物理, 核物理,无线电,电工学,自动化控制,电磁学 微波技术,电真空,机械,精密加工,电子计算 机,制冷,流体力学等。
● 从笔形电子束生成临床治疗用的电子射线束的 方法有:
— 对笔形束进行散射。在相当于X射线模式的均 整滤过器位置放置高原子序数材料(铜或铅)做 的薄箔,可以将笔形电子束散射至可达25 × 25 cm2范围的放射治疗用射线束。
●临床治疗用光子射线束由靶-均整滤过器组合 产生。
● 临床治疗用电子射线的产生需要将可回收式 的X射线靶和均整滤过器从电子路径上移走
● 初级准直器确定了最大的圆形射野。这个最 大射野被一个可调的矩形准直器进行再限制,可 调式准直器由两对各自独立(可以非对称运动) 的上、下遮线器组成,在机器等中心平面可形成 的最大射野为40 × 40 cm2。IEC建议,矩形准 直器对于初级X射线的穿透剂量不应大于开野剂 量的2%。
1956年,谢家麟在美国制成能量最高为 45Mev行波医用电子直线加速器。
1970年,美国Sable等开发出4Mev驻波医 用电子直线加速器。
1947年,英国Fry等,1948年美国Hansen 等各自独立发明行波电子直线加速器。
1972年,瑞典Reistad等研制成医用电子回 旋加速器。
(i) 行波加速结构。 (ii) 驻波加速结构。
治疗机头
● 典型的第4代或第5代电子直线加速器治疗头的 重要部件有:
— 多个可回收式X射线靶 — 均整滤过器与电子散射箔(也称散射滤过器) — 初级与可调式次级准直器 — 双通道透射电离室 — 射野指示灯与测距仪 — 可回收式楔形滤过板选件 — 多叶准直器(MLC)选件
各类加速器技术比较
安装位置
采用第三套准直器安装方式
在机头内
代替下独立准直器位置(少了一对准直器)无法遮挡多余的射线,导致叶片间的射线泄漏率增加。
在机头内
代替上独立准直器位置(少了一对准直器)无法遮挡多余的射线,导致叶片间的射线泄漏率增加。
在机头内
Varian的MLC如果出故障,可以不停机,不影响常规治疗。
Elekta的MLC如果出故障,只能停机修理,影响常规治疗。
各类加速器技术比较
加速器核心部分
微波功率源
瓦里安公司发明的速调管。使用寿命8-10年。
装备法国Thomson生产的
速调管
核心部件质量难以控制
装备英国EVV生产的磁控管
200—300高压小时寿命
(约2年)
更换核心部件,影响治疗
射线输出稳定,对临床治疗的剂量分布准确提供有力保证;同时,使用寿命长,可达10000高压小时,降低使用成本
旋转治疗效率低。时间长,机器磨损大。
大剂量率的输出设计,满足不同肿瘤的适形、调强IMRT,其他厂家的设备很难实现多种治疗方案
射线聚焦结构
采用专利技术的全长螺线管结构的波束聚焦线圈,环绕在加速管外。
能有效聚焦射线束,可以提高束流强度,同时,减少电子束流对加速管壁的轰击效应。
未采用此结构。
导致X线剂量率太低,由于存在电子束流对加速管壁的轰击效应,容易造成加速管漏真空
未采用此结构。
瓦里安的加速器在临床使用时,可以提供高剂量率的射线输出,提高机器的使用效率,减少机器的磨损。
电离室
采用四通道平面型电离室。有两对完全独立的监测电极,分别用于监测剂量、能量、束流准直特性和照射野的对称性。性能稳定,使用寿命长达20年。
电子线采用开放式陶瓷电离室,需要经常校准,
瓦里安加速器漫谈
1956年,谢家麟在美国制成能量最高为45Mev行波医用 电子直线加速器。
1970年,美国Sable等开发出4Mev驻波医用电子直线加 速器。
1947年,英国Fry等,1948年美国Hansen等各自独立 发明行波电子直线加速器。
1972年,瑞典Reistad等研制成医用电子回旋加速器。
1976年,瑞典Scanditronix Medical研制成 MM50ARTS医用电子回旋加速器。
头颈部肿瘤 :包括鼻咽癌、喉癌、上颌窦 癌、口腔癌及中耳癌等。
胸部肿瘤 :包括肺癌、食道癌、纵膈肿瘤 及乳腺癌。
腹部肿瘤: 包括胰腺癌、肝癌、胆管癌、 肠癌等。
泌尿及生殖系统肿瘤: 包括前列腺癌、肾 癌及盆腔肿瘤等。
骨肿瘤 :包括骨肉瘤、软骨肉瘤、纤维肉 瘤等。
其他:血管瘤、恶性肉芽肿瘤等
瓦里安加速器漫谈
概述
放疗是目前治疗肿瘤的三大治疗手段之一,而电 子直线加速器是其主要的治疗设备,自1951年电 子直线加速器应用于临床以来,经过国内外几代 人的艰辛探索,刻苦攻关,现已形成了一种配套 齐全,功能完善,世所公认的肿瘤治疗手段。为 满足肿瘤患者的治疗需求,我院引进了由美国瓦 里安生产,目前世界上最先进的医用直线加速器 系统。该设备性能国际领先,疗效可靠,即能开 展常规放疗,又能开展精确放疗,从而满足了各 种病人的需求。
此项技术的开展,填补了我县肿瘤放射治 疗的一项空白,具有副作用小、无痛苦、 不受年龄限制等优点,从真正意义上实现 了恶性肿瘤的精确定位、精确计划、精确 治疗。该设备即能进行常规放疗、又能进 行精确放疗,能满足不同层次病人的需求。 投入临床应用后必将进一步提高我院的社 会效益、经济效益及技术效益,从而进一 步造福于广大患者。
● 射野指示灯和测距仪为根据标记点进行 临床治疗摆位的工作提供了方便的目测方 法。射野指示灯在病人皮肤上照亮与放射 治疗的射野一致的照射野范围;而测距仪 则用于将病人置于正确的治疗距离,它投 影在病人皮肤上的厘米刻度值可以测量距 离加速器等中心的垂直距离。
瓦里安加速器核心的特点
瓦里安医用直线加速器的特点加速器核心部件1. 核心结构核心结构是指产生射线的几个高频高压真空部件,包括:A. 微波源-产生3G Hz频率(每秒30亿个脉冲)的大功率微波,是电子加速的策动源,主要采用磁控管震荡器或速调管放大器;B. 电子枪-发射电子,供加速管对电子进行加速加能;是数字化控制加速器的关键部件;C. 加速管-也有称“波导管”,用于对由电子枪发出的电子,在微波振荡的控制下进行加速增能,以达到所需的电子能量。
(1) 速调管和磁控管的差别大功率磁控管震荡器在早期的雷达系统中发挥了重要作用,为雷达技术的顺利发展和二次大战的胜利作出了重要贡献。
在功率为兆瓦级以下时,磁控管能达到较好的性能,并能满足对其物理尺寸和轻便性的要求。
因此,磁控管仍可应用于军用机载、移动雷达系统中。
但磁控管在高功率运行时,未能表现出高效率、高增益和高稳定性。
在现代大功率远程雷达中,已找不到磁控管的踪影。
瓦里安公司于1937年发明的微波速调管,在近六十年的雷达应用中被证实,具有高的平均和峰值功率、高增益、高效率、高稳定性和低噪声,在兆瓦级或更高的输出功率时,具有很好的性能表现。
在中能和高能医用直线加速器中,微波源的输出功率一般达到五兆瓦以上。
此时,磁控管的缺点主要在高功率时出现:1) 自激谐波。
由于磁控管为“自激震荡式微波发生器”,同时施职发生微波和放大微波的功能。
在较大功率的运行状态下,易产生谐波震荡,使微波频率和输出不稳定,导致加速器的输出束流不稳定,影响治疗;2) 频率稳定性差。
在磁控管中,是用谐振腔内的马达的旋转来调节微波输出频率。
由于马达的驱动存在有时间延迟误差和旋转定位误差,因此,磁控管对微波频率的稳定性的精确控制能力较差。
3) 功率容量低。
在产生为高能电子加速所需的微波功率方面,由于磁控管的工作效率低,输出容量较难胜任大功率的要求,无法胜任临床上采用高能电子线的治疗;4) 寿命短。
在大功率输出工作时,磁控管的运行寿命只有1000至4000工作小时左右,经常需要更换,导致设备的维护成本上升,和影响疗程的安排实施。
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瓦里安加速器核心的特点
瓦里安医用直线加速器的特点加速器核心部件
1.核心结构核心结构是指产生射线的几个高频高压真空部件,包括: A. 微波源-产生3G Hz频率(每秒30亿个脉冲)的大功率微波,是电子加速的策动源,主要采用磁控管震荡器或速调管放大器; B. 电子枪-发射电子,供加速管对电子进行加速加能;是数字化控制加速器的关键部件; C. 加速管-也有称“波导管”,用于对由电子枪发出的电子,在微波振荡的控制下进行加速增能,以达到所需的电子能量。
(1)
速调管和磁控管的差别大功率磁控管震荡器在早期的雷达系统中发挥了重要作用,为雷达技术的顺利发展和二次大战的胜利作出了重要贡献。
在功率为兆瓦级以下时,磁控管能达到较好的性能,并能满足对其物理尺寸和轻便性的要求。
因此,磁控管仍可应用于军用机载.移动雷达系统中。
但磁控管在高功率运行时,未能表现出高效率.高增益和高稳定性。
在现代大功率远程雷达中,已找不到磁控管的踪影。
瓦里安公司于1937年发明的微波速调管,在近六年的雷达应用中被证实,具有高的平均和峰值功率.高增益.高效率.高稳定性和低噪声,在兆瓦级或更高的输出功率时,具有很好的性能表现。
在中能和高能医用直线加速器中,微波源的输出功率一般达到五兆瓦以上。
此时,磁控管的缺点主要在高功率时出现:1) 自激谐波。
由于磁控管为“自激震荡式微波发生器”,同时施职发生微波和放大微波的功能。
在较大功率的运行状态下,易产生谐波震荡,使微波频率和输出不稳定,导致加速器的输出束流不稳定,影响治疗;2)
频率稳定性差。
在磁控管中,是用谐振腔内的马达的旋转来调节微波输出频率。
由于马达的驱动存在有时间延迟误差和旋转定位误差,因此,磁控管对微波频率的稳定性的精确控制能力较差。
3)
功率容量低。
在产生为高能电子加速所需的微波功率方面,由于磁控管的工作效率低,输出容量较难胜任大功率的要求,无法胜任临床上采用高能电子线的治疗;4)
寿命短。
在大功率输出工作时,磁控管的运行寿命只有1000至4000工作小时左右,经常需要更换,导致设备的维护成本上升,和影响疗程的安排实施。
因此,磁控管微波源只适用于低能单光子的医用直线加速器。
一般具有几兆伏能量输出的加速器,应该采用速调管来作为微波源,以满足大功率运行条件下对高性能和长寿命的要求。
速调管实际上是一个高效率和高稳定性的微波功率放大器。
只要输入很低功率的微波信号,速调管就能将该微波放大到兆瓦
级的输出功率。
很低功率的微波来源于“微波震荡器”。
瓦里安将该“微波震荡器”设计成固态电路形式,应用现代微波固态电路技术和电子反馈控制技术,使微波震荡器输出的微波具有非常稳定的震荡幅度和频率。
瓦里安公司于三年代开发的该“放大器与震荡器分离”的技术原理,直接影响了现代无线电通讯技术中的“本振-谐振-选频”基本原理的建立,是对整个现代电子技术发展的重要贡献。
在医用直线加速器中采用速调管后,微波震荡器与功率放大器分离,各自实现最佳性能,从而达到了高输出功率.高稳定性,高效率.和长寿命的目的。
瓦里安 Clinac2100SC,2100C/D.2300C/D等中能.高能医用直线加速器中的速调管,是集中了瓦里安公司发明速调管以来六年的多项专利技术和军工生产经验而制造的,束电流小,而功率输出的效率最高,具有
5.5 MW的功率容量,在长时间高能状态下运行时,仍然能表现出优异的性能。
(2)
加速管核心结构中的加速管,是用来对电子进行加速,以获得所需的电子能量。
评价一个加速管的最重要的指标是加速效率及运行平稳性。
瓦里安公司的V. A. Vaguine博士于1977年发明了目前加速效率最高的“交插边耦合型”加速管,称为“第三代驻波加速结构”。
这一发明是对加速器理论和技术的重要贡献。
该型加速管
的加速效率非常突出,最高能量梯度达到583KeV/cm,最大场强接近200MV/m。
参见下表:三
代驻波加速结构比较有效分流阻抗 kW/m 最高能量梯度 keV/cm 工作能量梯度 keV/cm 发明者
第一代:单周期结构4410029.5 MIT
第二代:双周边耦结构78197145 LASL
第三代:交插边耦结构83583400 VARIAN MIT:麻省理工学院LASL:美国洛斯阿拉莫斯科学实验室 VARIAN:美国瓦里安公司瓦里安的该型加速管是所有加速管类型中加速效率最高的,也是长度最短的。
只有瓦里安的加速器才安装有该类型的加速管。
采用“交插边耦合型”结构的加速管有什么好处呢?1)
加速管内加速间隙中的单位距离的电场场强越高,电子的迁移速度越快,那么在单位距离内,电子所获得的能量就越大,以满足高能输出的要求。
2)
由于加速效率高,缩短加速管的长度后,仍然能够提高电子能量;同时可以减少加速管的耦合腔的数量,使高能射线的输出平稳性得到增强,输出波束的能量梯度更加集中,束流更加平稳。
在瓦里安的Clinac600C型低能单光子加速器中采用的该型加速管结构,由于加速效率高,加速管的长度大大缩短(只有30cm 长),可以把加速管直接安装于射线中轴上,不需要磁偏转系
统,从而减少了系统的复杂性,提高了射线输出效率和运行的可靠性。
3)
因为在一个相同功率的微波脉冲策动下,电子通过该加速管时所获得的能量较通常有很大的增加,故微波功率的利用率得到较大的提高,有利于减轻对速调管的功率容量要求,(因此在相同射线能量输出的情况下,瓦里安速调管的功率输出较其他厂家为低),使速调管从容地输出更大的功率容量来应付大剂量和长时间运行的需要,有利于延长加速管和速调管的使用寿命。
但高能量梯度的加速管对真空的要求相应地提高了。
由举世闻名的瓦里安真空泵来维持加速管内的真空,确保加速管内的真空度始终超过10-7Torr,保证电子束在通过高能量梯度的加速管时,损失的能量最少。
高真空度和高稳定性的真空泵,是瓦里安高能量梯度加速管达到设计运行指标的关键保证之一。
该“交插边耦合型”结构的加速管的加工工艺极其严格和复杂。
全世界只有瓦里安公司以其专利制造技术实现了批量生产能力,专供瓦里安加速器安装使用。
(3)
电子枪电子枪是核心结构中的一个非常重要的真空部件。
电子枪用来发射电子,供加速管对电子进行加速。
瓦里安加速器使用的电子枪的与众不同之处在于:1)
真正数字化控制。
瓦里安的电子枪为三极管结构。
其中一个电极为控制栅极。
由计算机控制系统对该栅极上脉冲时序进行调控,可以很方便地快速调节输出剂量率和波束的开关。
这对于动态适形照射是非常重要的。
这一“电子枪数字化伺服”系统,是加速器全数字化控制的核心。
目前,全世界只有瓦里安公司实现这一重要功能。
2)
电子枪的电子发射阴极为平面型饱和钍钨电极,使输出的电子束具有非常对称的横向分布。
由于采用饱和电解性的电极材料,具有较强的抗电解(抗老化)作用。
最近,瓦里安公司又发明了电子束“backheating”技术,实现了电极材料对电解作用的“自免疫”能力,使电子枪具有很长的使用寿命。
3)
另外一个重要特点是,为可拆卸式,即可与加速管分离。
只需简单地操作,即能方便快速地更换电子枪,有效地减少了维修时间和维修成本。
总之,上述的这三个核心部件:微波源.加速管和电子枪,在技术和性能上的优劣,将决定整个加速器的技术水平.运行可靠性和使用寿命,以及加速器的临床适应性,也决定了用户的投资可靠性。