本实用新型专利技术涉及移动X射线单元,其包括基体(2),用于容纳控制单元和电源,还包括铰接式可移置臂(4a),其支承X射线施加器(4),该X射线施加器具有用于将X射线束(8a)发射穿过发射窗(8)而辐射对象的X射线管,其中X射线单元还包括基于模拟件的剂量测定系统(9a,9b,9c),其适于执行在线或实时的X射线束的剂量测定检验。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及移动X射线单元,其包括用于容纳控制单元和电源的基体,并且还包括支承X射线施加器的铰接式可移置臂,该施加器具有用于将X射线束发射穿过出射窗以便辐射对象的X射线管。
技术介绍
皮肤癌在二十世纪的最后十年发病率增大,并且需要医疗专职人员在早期诊断、后勤以及适当治疗的有效性方面进行相当大的努力。但是,应意识到,每年有超过130万的新患者被诊断出皮肤癌并且以每年5%的速率增加。在没有皮肤保护的前提下增加在阳光下的暴露以及臭氧层变薄被认为是引起该增加(估计每年在治疗费用上要花费超过10亿欧元的难题)的主要原因。有超过80%的皮肤癌是发生在头部和颈部区域,50%的患者年龄都在60岁以上。可以预期的是,相比现在的统计人口,老年人口将在2025年将翻倍。·可以用不同方式来治疗基本上浅表损伤的非增生扩散癌。首先,外科手术是可以预见的。但是,由于较长的等待名单以及与后期治疗护理相关的并发症,这种技术是不利的。另外,由于外科手术的侵入性特点,由感染引起的伤口污染会具有附加的风险。其次,使用软X射线的电子照射是可以预见的。这些技术具有非侵入的优点,其中治疗进程可以短至2分钟。可以理解的是,通常使用放射疗法技术的完整治疗可包括许多进程。因此,逐渐增加的皮肤癌发生率以及老年人口在整个人口统计上份额的增加对癌症治疗学提出相当大的挑战。近年来,已提出使用便携式X射线单元,其可以在医院放疗科内使用。这种便携式单元的实施例在US 2007/0076851中进行了描述。已知的单元包括X射线施加器,该X射线施加器包括设置有过滤装置的X射线源,该过滤装置具有相对于X射线管的焦点旋转布置的多个过滤器,用以根据需要来改变过滤特征。多个过滤器布置在过滤装置中,该过滤装置相对于X射线管的纵向轴线横向布置。这种布置需要用于将X射线束朝过滤器平面输送的额外措施。通过将X射线施加器定位在距离患者皮肤的一定距离处来使用该已知装置。该已知X射线管的不利之处在于,针对从X射线施加器发射的X射线束和患者身上治疗区域之间的实际描绘,会得到不良的控制。
技术实现思路
该技术的目的在于提供一种改进的移动X射线。该移动X射线单元包括基体,该基体用于容纳控制单元和电源,且该X射线单元还包括铰接式可移置臂,铰接式可移置臂支承X射线施加器,X射线施加器具有用于将X射线束发射穿过发射窗来辐射对象的X射线管,其中X射线单元还包括基于模拟件的剂量测定系统,该基于模拟件的剂量测定系统适于执行对X射线束剂量的在线或实时的剂量测定检验。更特别的是,该技术的目的在于提供一种移动X射线单元,其中X射线束能以可控方式来传送。因此,根据本技术的移动X射线单元包括基于模拟件的剂量测定系统,该剂量测定系统布置成与控制单元电气通信,并且该测定系统适于对X射线束执行在线或实时的剂量测定检验。可以理解的是,在本申请的全文中,术语“移动”以及“便携”可以互换,这是由于这些术语等同地涉及容易移动或运输的装置,例如,可由单个个人移动或运输的装置。发现提供基于模拟件的剂量测定系统是有利的,该测定系统允许以快速以及稳固的方式对根据本技术的X射线单元进行质量保证和辐射安全的控制。优选的是,基于模拟件的剂量测定系统包括预制造的(优选是固体)的模拟件块,该模拟件块设置有一个或多个空间,用于容纳合适的·剂量计。该剂量计处于模拟件内的预定位置处。可以理解的是,剂量计可以是胶片、电离室或半导体探测器。为了方便胶片剂量测定,模拟件可以设置有可延伸的抽屉,用于在它们的规定驻留位置容纳一个或多个胶片部。对于电离室和半导体装置,模拟件可以包括适于所设定使用的剂量计尺寸的专用腔。模拟件由固体材料制成,并且模拟件可优选地由与人体皮肤剂量测定特性相对应的材料制造而成。在特别实施例中,模拟件可不仅与人体的剂量测定特性相对应,还会模拟人体的外部形状。例如,手、颈、耳、脸、胸、鼻或其它任何非平整表面可以由模拟件来具体化。发现这对于确保合适治疗计划和治疗传送是特别重要的。更特别的是,模拟件可包括合适的插入件,该插入件可在预计划的剂量测定和治疗期间使用。例如,模拟件可包括耳和鼻插入件,用于确保当这些器官被辐射时电平衡和合适的剂量分布。例如考虑到成人的不同形状以及小孩和成人之间的尺寸差别,这些类人模拟件可设置成不同的形状和尺寸。在特别实施例中,剂量测定系统可被布置成连接至X射线施加器的容座。虽然可预见专用的容座,但优选的是,剂量测定系统连接至准直器容座。出于该目的,基于模拟件的剂量测定系统设置有类似于准直器的附连装置,用于连接至准直器容座。参照图5a和5b,将对可连接至X射线施加器的剂量测定系统的实施例进行讨论。在根据本技术的X射线单元的实施例中,剂量测定系统包括数字读出装置。特别有利的是,提供在线和/或实时的剂量测定系统能够将数据直接传输至合适的数据处理单元,而该数据处理单元被布置成与X射线单元的控制装置进行电通信。在根据本技术的X射线单元的另一实施例中,剂量测定系统被布置成允许检验所生成X射线场的至少百分深度剂量、线束平整度以及剂量率。可以理解的是,不同实施例都是可以预期的。首先,可以设置剂量测定胶片,该剂量测定胶片对X射线管生成的沿与发射X射线束的纵向轴线方向基本一致的方向的X射线敏感。通过这种方式可以测量百分深度剂量。可以理解的是,一个或多个这种胶片可以用于偏心测量。接下来,可以在沿着与X射线场中心轴线相对应的射线的预定深度处在模拟件内侧设置多个热释光剂量计(TLD)。此外可以通过将剂量计合适地定位在期望位置处,来实现偏心测量。被辐射的TLD可以由专用读出单元来读出并且数据可用于进一步分析。例如,TLD读出器将计算机文件输出到合适的数据处理单元中。接下来,模拟件可设置有一个或多个腔,用于容纳一个或多个电离室或一个或多个半导体装置。这些剂量计可以连接至能够提供在线剂量测定数据的测量单元。来自测量单元的信号可供应至根据本技术的移动X射线单元的控制单元,用于记录剂量测定数据和/或必要时调整高压电源的设置。可以理解的是,优选地使用一组微型电离室。替代地,这些腔设置有二极管辐射探测器,这些二极管辐射探测器包括定位在基于模拟件的剂量测定系统的表面处的第一组以及定位在5_深度处的第二组。可以理解的是,来自第二组的优选单个探测器定位在第一组的探测器盲区的外侧。在特别实施例中,10-15个探测器设置在5_深度处,10-15个探测器设置在IOmm深度处,处于远离更高探测器盲区的位置。可以理解的是,用于提供探测器设置的第一深度和第二深度的绝对值可以进行不同的选择。在根据本技术的X射线单元的另一个实施例中,对剂量测定系统进行校准,以便对百分深度剂量进行绝对剂量测定。发现在基于模拟件的剂量测定系统能够在线或实时传输绝对剂量测定数据时是特别有利的。本领域的那些技术人员可以容易地理解,那些校准测量对于剂量测定胶片、电离室或半导体探测器的绝对校准来说是必需的。在根据本技术的移动X射线单元的另一个实施例中,模拟件的表面设置有对准型式。发现在模拟件表面和/或内部设置对准型式特别的有利。可以理解的是,为了让 内部型式可视化,模拟件材料必须是基本透明的。还可以理解的是,对准型式还可以用于校验预期的X射线场(使用光指示器而全本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种移动X射线单元,包括基体,所述基体用于容纳控制单元和电源,且所述X射线单元还包括铰接式可移置臂,所述铰接式可移置臂支承X射线施加器,所述X射线施加器具有用于将X射线束发射穿过发射窗来辐射对象的X射线管,其中所述X射线单元还包括基于模拟件的剂量测定系统,所述基于模拟件的剂量测定系统适于执行对所述X射线束剂量的在线或实时的剂量测定检验。
【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:J·S·范德维,B·伍德斯塔,J·赫宁,
申请(专利权)人:核通运营有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
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