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高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机

阅读:723发布:2023-03-14

专利汇可以提供高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种高能医用 电子 直线 加速 器与 图像采集 扫描同轴一体机,包括高能医用电子 直线加速器 装置、图像采集扫描装置、组合回转 支架 和 治疗 床,组合回转支架包括有一个圆孔,图像采集扫描装置设置在一个内旋转筒上,内旋转筒设置在一个外圆筒内,内旋转筒与外圆筒同轴,内旋转筒与外圆筒通过 轴承 连接,内旋转筒与外圆筒设置为转动副,外圆筒设置在组合回转支架的圆孔内,外圆筒与组合回转支架的圆孔同轴,外圆筒与组合回转支架通过过渡联接板连接,高能医用电子直线加速器装置设置在组合回转支架上,治疗床设置在内旋转筒内。本实用新型使等中心三维成像与等中心三维治疗无缝连接,整个诊断治疗流程近达到零偏移零误差状态。,下面是高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机专利的具体信息内容。

1.一种高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机,包括高能医用电子直线加速器装置、图像采集扫描装置、组合回转支架治疗床,所述的治疗床包括有一个直线滑动副,所述的组合回转支架包括有一个圆孔,其特征在于:所述的图像采集扫描装置设置在一个内旋转筒上,所述的内旋转筒设置在一个外圆筒内,内旋转筒与所述的外圆筒同轴,内旋转筒与外圆筒通过轴承连接,内旋转筒与外圆筒设置为转动副,外圆筒设置在组合回转支架的圆孔内,外圆筒与组合回转支架的圆孔同轴,外圆筒与组合回转支架通过过渡联接板连接,所述的高能医用电子直线加速器装置设置在组合回转支架上,所述的治疗床设置在内旋转筒内, 治疗床的直线滑动副的滑动方向与内旋转筒的旋转轴重合或者平行。
2.如权利要求1所述的高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机,其特征在于:所述的高能医用电子直线加速器是能产生多光子能量电子线的装置。
3.如权利要求1所述的高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机,其特征在于:图像采集扫描装置与出束偏转准直器和多叶准直器沿组合回转支架旋转轴的轴向前后分布。
4.如权利要求1所述的高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机,其特征在于:图像采集扫描装置是电子计算机断层扫描方式或磁共振成像方式。
5.如权利要求1所述的高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机,其特征在于:所述的高能医用电子直线加速器的旋转轴线与图像采集扫描装置的旋转轴线通过组合回转支架装配重合为同一轴线。
6.如权利要求1所述的高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机,其特征在于:所述的高能医用电子直线加速器与图像采集扫描装置的旋转轴为同一轴线。

说明书全文

高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物理领域,尤其涉及放射治疗设备,特别是一种高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机。

背景技术

[0002] 肿瘤治疗的流程为:首先在CT机或模拟机上通过X光发生器与图像采集系统的组合进行图像采集、建模划定放射治疗区域,然后进入放射治疗室按照前面诊断所划定的放射治疗区域进行放射治疗。诊断设备和放疗设备各自独立。医生让病人在一台设备上完成图像采集操作,根据诊断结果再到另一台设备进行放射治疗,整个流程有个转场的过程,这个过程越复杂误差的概率就越大,特别是在腹部空间较大的部位误差就更大。现有技术中,采用两台小型X光机对透视来验证位置的准确性,或在一间治疗室同时装诊断设备和放疗设备然后通过治疗床旋转相应的角度实现设备转换,但是不能解决图像采集最高达200转/分的旋转速度和放射治疗时最高不超过1转/分的速度在一台设备上的兼容问题。
[0003] 实用新型内容:
[0004] 本实用新型的目的在于提供一种高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机,所述的这种高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机要解决现有技术中医用电子直线加速器与图像采集扫描设备难以结合成一体化设备的技术问题。
[0005] 本实用新型的这种高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机,包括高能医用电子直线加速器装置、图像采集扫描装置、组合回转支架和治疗床,所述的治疗床包括有一个直线滑动副,所述的组合回转支架包括有一个圆孔,其中,所述的图像采集扫描装置设置在一个内旋转筒上,所述的内旋转筒设置在一个外圆筒内,内旋转筒与所述的外圆筒同轴,内旋转筒与外圆筒通过轴承连接,内旋转筒与外圆筒设置为转动副,外圆筒设置在组合回转支架的圆孔内,外圆筒与组合回转支架的圆孔同轴,外圆筒与组合回转支架通过过渡联接板连接,所述的高能医用电子直线加速器装置设置在组合回转支架上,所述的治疗床设置在内旋转筒内, 治疗床的直线滑动副的滑动方向与内旋转筒的旋转轴重合或者平行。
[0006] 进一步的,图像采集扫描装置与出束偏转准直器和多叶准直器沿组合回转支架旋转轴的轴向前后分布。
[0007] 进一步的,高能医用电子直线加速器是能产生多光子能量电子线的装置。
[0008] 本实用新型的工作原理是:在整个诊断治疗流程中,医生先把病人固定在治疗床上,然后送到图像采集扫描装置的诊断位置进行图像采样,采集的数据同时送入计算机分析,并进行三维建模,医生根据肿瘤的性质形状和肿瘤所处的位置确定治疗方案,并把方案送入计划治疗系统(TPS),计划治疗系统控制治疗床,把病人送到放射治疗位置,并根据(TPS)的指令发出所需的光子(电子)进行二维或三维放射治疗。
[0009] 具体的,高能医用电子直线加速器产生多光子和多能量电子线。
[0010] 具体的,图像采集扫描装置可以独自旋转,而高能医用电子直线加速器必须与图像采集扫描装置一起旋转,并且旋转轴为同一轴线。
[0011] 具体的,所述的高能医用电子直线加速器1的旋转轴线与图像采集扫描装置的旋转轴线通过组合回转支架装配重合为同一轴线。
[0012] 图像采集扫描装置是电子计算机断层扫描方式(简称:CT)或磁共振成像方式(简称MRI)。
[0013] 本实用新型和已有技术相比较,其效果是积极和明显的。本实用新型将高能医用电子直线加速器与图像采集扫描装置通过组合回转支架装配重合为同一轴线,图像采集扫描装置可以独自旋转而医用电子直线加速器必须与图像采集扫描装置一起旋转。使等中心三维成像与等中心三维治疗无缝连接成为可能,整个诊断治疗流程近达到零偏移零误差状态,整体结构更加紧凑合理。另外, 诊断治疗流程在同一治疗室内同时进行,从而大大提高了治疗效率。而且可以不定期的对每个治疗阶段后的肿瘤变化相应的修正治疗计划保证了治疗质量,减少不不要的照射。
[0014] 附图说明:
[0015] 图1是本实用新型一种高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机的径向结构示意图。
[0016] 图2是本实用新型一种高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机的轴向结构示意图。
[0017] 图3是本实用新型一种高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机的另一个轴向结构示意图。
[0018] 具体实施方式:
[0019] 实施例1
[0020] 如图1、图2和图3所示,本实用新型的高能医用电子直线加速器与图像采集扫描同轴一体机,包括高能医用电子直线加速器装置1、图像采集扫描装置2、组合回转支架3和治疗床4,所述的治疗床4包括有一个直线滑动副,所述的组合回转支架3包括有一个圆孔,其中,所述的图像采集扫描装置2设置在一个内旋转筒7上,所述的内旋转筒7设置在一个外圆筒6内,内旋转筒7与所述的外圆筒6同轴,内旋转筒7与外圆筒6通过轴承连接,内旋转筒7与外圆筒6设置为转动副,外圆筒6设置在组合回转支架3的圆孔内,外圆筒6与组合回转支架3的圆孔同轴,外圆筒6与组合回转支架3通过过渡联接板5连接,所述的高能医用电子直线加速器装置1设置在组合回转支架3上,所述的治疗床4设置在内旋转筒7内, 治疗床4的直线滑动副的滑动方向与内旋转筒7的旋转轴重合或者平行。
[0021] 进一步的,所述的高能医用电子直线加速器装置1包括出束偏转准直器和多叶准直器。
[0022] 进一步的,图像采集扫描装置2与出束偏转准直器和多叶准直器沿组合回转支架3旋转轴的轴向前后分布。
[0023] 进一步的,高能医用电子直线加速器1是能产生多光子多能量电子线的装置。
[0024] 本实施例的工作原理是:在整个诊断治疗流程中,医生先把病人固定在治疗床4上,然后送到图像采集扫描装置2的诊断位置进行图像采样,采集的数据同时送入计算机分析,并进行三维建模,医生根据肿瘤的性质形状和肿瘤所处的位置确定治疗方案,并把方案送入计划治疗系统(TPS),计划治疗系统控制治疗床4,把病人送到放射治疗位置,并根据(TPS)的指令发出所需的光子(电子)进行二维或三维放射治疗。
[0025] 具体的,高能医用电子直线加速器产生多光子和多能量电子线。
[0026] 具体的,图像采集扫描装置2可以独自旋转,高能医用电子直线加速器装置1必须与图像采集扫描装置2一起旋转,并且旋转轴为同一轴线。
[0027] 具体的,所述的高能医用电子直线加速器1的旋转轴线与图像采集扫描装置2的旋转轴线通过组合回转支架3装配重合为同一轴线。
[0028] 图像采集扫描装置2是电子计算机断层扫描方式(简称:CT)或磁共振成像方式(简称MRI)。
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