二维电离室矩阵在放疗的质量保证体系中的应用

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二维电离室阵列探测器的室壁效应研究

二维电离室阵列探测器的室壁效应研究

二维电离室阵列探测器的室壁效应研究杜强;吴志芳【摘要】The 2D ion-chamber array detector is widely used for dose measurement in radiotherapy due to its accuracy,instantaneity and repeatability.The 2D ion-chamber array detector is made of an array of small parallel-plate ion-chambers,which mainly comprise air cavity with wall surrounded.According to cavity theory on dose measure-ment,most ionization electrons in cavity come from the interaction of secondary elec-trons produced from chamber wall and air in cavity.Thus studying the effect of chamber wall in 2D ion-chamber array detector plays an important role in optimization design of 2D ion-chamber array detector.The Monte Carlo simulation method was used to analyze the relationship between the wall thickness and the amount of secondary electrons produced in different parts of chamber wall irradiated by incident photons of different energy and the influence of array structure on chamber-chamber crosstalk.It is shown that most secondary electrons are produced in the front wall whose thickness should be greater with photon energy increasing.It is also shown that the surface zone with thick-ness of only 2-3 mm in the side and back walls make a contribution to the amount of sec-ondary electrons entering into air cavity,which is not sensitive to the incident photon energy.And the chamber-chamber crosstalk is directly related to the side wall thickness and the photon energy rather than the air cavity size.The results are of significance to thedevelopment of new design criterions on 2D ion-chamber array detector.%由于二维电离室阵列探测器在剂量测量精度、实时性、可重复性上具有优势,其在放射治疗中的应用日益广泛。

Mapcheck在调强放疗验证中的应用

Mapcheck在调强放疗验证中的应用

Mapcheck在调强放疗验证中的应用
吴翠娥;徐利明
【期刊名称】《医疗卫生装备》
【年(卷),期】2009(030)009
【摘要】目的:研究二维半导体剂量矩阵(Mapcheck)的剂量学特性及其在调强验证中的应用.方法:在6 MV X射线条件下检测Mapcheck的剂量重复性、线性等基本特性,并用Mapcheek验证头颈部肿瘤的调强放疗计划,比较绝对剂量和相对剂量与治疗计划系统剂量分布差异.再通过电离室.将Mapcheck测量点的绝对剂量与计划计算进行比较.结果:Mapcheck在高能光子照射下剂量重复性和线性均满足,临床要求,而Mapcheck所测的绝对剂量和相对剂量分布,与计划剂量分布的比较显示,也在可接受的误差范围内.结论:Mapcheek提供了绝对剂量和相对剂量的验证,测量方法不复杂,是调强放疗很好的验证工具.
【总页数】2页(P79-80)
【作者】吴翠娥;徐利明
【作者单位】武汉大学,武汉,430072;湖北省人民医院,武汉,430030
【正文语种】中文
【中图分类】R815
【相关文献】
PASS系统在头颈部肿瘤调强放疗计划验证中的应用 [J], 彭莹莹;张书旭;张全彬;张国前;王琳婧
2.ArcCHECK结合3DVH在容积旋转调强放疗剂量验证中的应用研究 [J], 冯瑞兴
3.新型国产二维矩阵在胸腹部肿瘤调强放疗剂量验证中的应用研究 [J], 段小娟;戴红娅;赵利荣;周一兵
4.二维电离室阵列在调强放疗剂量验证中的应用 [J], 王逸轩;孟皓宇;朱琳;李飞;蔡春雅;王学涛
5.SNC Patient和3DVH软件在乳腺癌和宫颈癌调强放疗计划剂量验证中的应用[J], 阳露;张国前;罗松桂;张书旭
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IBA调研.pptx

IBA调研.pptx

IBA调研总结主讲人:朱国雄目录➢IBA公司简介➢COMPASS系统➢MatriXX验证软件前言随着放射治疗技术快速发展,如调强放射治疗和旋转治疗,以及这些技术的广泛应用,一种新兴的IMRT 技术—容积旋转调强治疗(Volume-modulated arc therapy,VMAT)以更高的调制自由度在较短的治疗时间内实现了治疗靶区高剂量和高适形度的照射,同时又保护了周边的危及器官。

然而,相对于IMRT 来说,VMAT 计划在设计和执行过程中具有很多动态变化的参数,增加了计划实施的不确定性。

因此,需要对VMAT 技术的质量保证工作提出更高的要求。

IBA公司简介1986年:基于UCL的粒子回旋加速器研究中心,IBA公司正式成立,公司的注册办公地点位于比利时的Louvain-la-Neuve。

公司将目标定位于利用在粒子加速器技术领域的专业技能来满足在医药和工业领域中不断增长的需求。

IBA最初从事医学图象处理,后来很快意识到了多元化的必要。

因此,公司将注意力转移到放射性治疗,并开发了在治疗各种癌症时具有前所未有的精确度和效率的粒子回旋加速器。

1992年:IBA将业务拓展到消毒和电离等工业领域,向市场推Rhodotron。

这是一种基于“法国核能委员会”提出的专利概念的粒子加速器。

COMPASS系统COMPASS 系统(IBA,比利时)是一种能够基于测量的照射野通量在患者CT 图像上重建剂量分布,并且考虑组织的不均匀性,反映患者体内感兴趣区域的实际受照情况的三维剂量验证系统。

该系统具有独立计算功能,可用于检测治疗计划系统(Teatment planning system, TPS)的计划计算精度。

它是一种针对于VMAT 治疗计划的三维验证系统,它由两部分组成:用于剂量计算和分析的软件和用于数据采集的带有角度探测器的二维电离室矩阵MatriXX。

图1 data compass诊断磁头系统图1 所示是应用COMPASS 系统进行剂量验证的整个流程,步骤(a)~(c)是将MatriXX 矩阵通过加速器的机头适配器安装在治疗机上;步骤(d)~(f)是在TPS 上生成治疗计划;步骤(g)是完成MatriXX 的安装后进行角度探测器的连接;步骤(h)所示为COMPASS 软件上从TPS 传出的DICOM 文件,以及对MatriXX 采集的三维通量在患者CT 上重建的剂量分布;步骤(i)所示为TPS 与COMPASS 测量重建的剂量分布在DVH 上的比较。

放疗科质量保证与质量控制

放疗科质量保证与质量控制

放疗科质量保证与质量控制一、引言放疗科作为肿瘤治疗的重要部门,其质量保证与质量控制对于提高治疗效果、减少副作用至关重要。

本文将详细介绍放疗科质量保证与质量控制的标准格式,包括质量保证体系、质量控制流程以及相关指标和数据分析。

二、质量保证体系1. 质量方针与目标放疗科应制定明确的质量方针和目标,以确保治疗质量的稳定提升。

质量方针应注重患者安全、治疗效果、技术创新和团队合作,目标应具体、可衡量、可追踪。

2. 质量管理体系放疗科应建立完善的质量管理体系,包括质量手册、程叙文件、工作指导书等。

质量手册应明确质量管理的组织结构、职责分工、工作流程和质量控制要求。

3. 内部审核与改进放疗科应定期进行内部审核,以评估质量管理体系的有效性和符合性。

内部审核应包括审核计划制定、审核执行、审核报告撰写和改进措施跟进等环节。

三、质量控制流程1. 治疗计划制定放疗科应根据患者的具体情况,制定个性化的治疗计划。

治疗计划应包括剂量分配、照射方案、治疗时间和持续周期等内容。

2. 设备校准与质量保证放疗设备应定期进行校准,以确保剂量的准确性和一致性。

校准应包括机械校准、电子校准和剂量测量等环节。

同时,放疗科应建立设备质量保证体系,包括设备巡检、故障排除和备用设备等。

3. 治疗执行与监测放疗科应按照治疗计划进行治疗执行,并进行实时监测和记录。

监测内容包括患者定位、剂量分配、照射时间和持续周期等。

同时,放疗科应建立患者剂量积累和剂量分布的监测体系。

4. 副作用评估与处理放疗科应定期对患者的副作用进行评估和处理。

评估内容包括患者的生活质量、症状评分和副作用等级等。

副作用处理应根据具体情况采取相应的措施,如调整治疗方案、赋予支持治疗等。

四、相关指标与数据分析1. 治疗效果评估放疗科应定期对治疗效果进行评估,包括治疗完成率、疗效评价和复发率等指标。

评估结果应与质量目标进行比较,以及时发现和解决问题。

2. 不良事件报告与分析放疗科应建立不良事件报告与分析体系,及时记录和分析发生的不良事件。

MatriXX电离室矩阵角度修正因子验证

MatriXX电离室矩阵角度修正因子验证

MatriXX电离室矩阵⾓度修正因⼦验证2011年5⽉中国医学物理学杂志Ma y .,2011第28卷第3期Chinese Journal of Medical PhysicsVol.28.No.3收稿⽇期:2011-01-13作者简介:冯丽娜(1980-),⼥,河北承德⼈,哈尔滨医科⼤学附属第三医院放疗物理师助理⼯程师。

通讯作者:⽩彦灵(1965-),男,内蒙包头⼈,哈尔滨医科⼤学附属第三医院放射物理科主任,研究员,研究⽅向:肿瘤放射物理。

Tel :150********;E-mail :baiyl2126@/doc/40d8854042323968011ca300a6c30c225901f0ce.html 。

MatriXX 电离室矩阵⾓度修正因⼦验证及分析冯丽娜,⽩彦灵,云惟康,刘莉莉,陈琳(哈尔滨医科⼤学附属第三医院放射物理科,⿊龙江哈尔滨150081)摘要:⽬的:分析射野⼊射⽅向及加速器治疗床对MatriXX 电离室矩阵⾓度修正因⼦的影响。

⽅法:获取MatriXX 和MultiCube 模体所组成的测量装置的CT 影像,并将其导⼊计划系统,以MatriXX 有效测量平⾯中⼼为计划中⼼,设置⼀能量为8MV X 射线、机器跳数为200MU 、20cm ×20cm 的对称⽅野,在机架⾓度为0°~180°范围内以5°为间隔定义射野⼊射⽅向,分别计算各⼊射⽅向的射野在计划中⼼点的剂量,并与在相同条件下存在加速器治疗床和⽆加速器治疗床两种情况下的实际剂量测量结果做⽐值,得出有⽆加速器治疗床两种情况的MatriXX 电离室矩阵的⾓度修正因⼦。

应⽤SPSS13.0软件对这两组现场测量计算得到的MatriXX 电离室矩阵⾓度修正因⼦值及⼚家的给定值之间进⾏t 检验⽐较。

结果:实测得到的有⽆加速器治疗床的两组MatriXX 电离室矩阵⾓度修正因⼦值⽐较的t 检结果为P <0.005,治疗床的存在对修正因⼦有显著的影响;实测的8MV ⽆治疗床的修正因⼦与⼚家给定的6MV 的修正因⼦进⾏⽐较的t 检验结果为P <0.005,实测修正因⼦与⼚家给定值之间存在差异。

放疗科质量保证与质量控制

放疗科质量保证与质量控制

放疗科质量保证与质量控制一、引言放疗科作为医院的重要科室之一,负责为患者提供放射治疗服务。

为了保证放疗科的质量和安全,必须建立质量保证与质量控制体系。

本文将详细介绍放疗科质量保证与质量控制的相关要求和措施。

二、质量保证1. 人员要求放疗科应配备合格的医生、技师和护士。

医生应具备放射治疗相关专业背景和执业资格,技师和护士应接受相关培训并持有相应的证书。

科室负责人要负责人员的招聘、培训和考核工作。

2. 设备要求放疗科应配备符合国家标准的放射治疗设备,如线性加速器、CT模拟机等。

设备应定期进行维护和校准,并定期进行质量控制测试,确保设备的正常运行和精确性。

3. 环境要求放疗科的工作环境应符合卫生标准,要保持整洁、干净。

科室应定期进行消毒和清洁,确保患者和医务人员的安全。

4. 文件管理放疗科应建立完善的文件管理系统,包括患者档案、治疗记录、质量控制记录等。

文件应按规定进行归档和保存,确保数据的完整性和保密性。

三、质量控制1. 治疗计划放疗科应根据患者的病情制定个性化的治疗计划。

治疗计划应包括剂量、分次、照射方向等参数的确定。

医生应仔细评估患者的病情,确保治疗计划的准确性和合理性。

2. 剂量测量放疗科应定期进行剂量测量,以确保放射治疗的准确性。

测量方法包括电离室测量、摄影测量等。

测量结果应与计划剂量进行比较,确保剂量的符合性。

3. 定位准确性放疗科应定期进行定位准确性的检查,以确保患者的定位准确。

定位准确性检查可以通过影像学、射线定位等方法进行。

检查结果应与治疗计划进行比较,确保定位的精确性。

4. 质量保证会议放疗科应定期召开质量保证会议,讨论和解决质量管理中的问题。

会议应由科室负责人主持,参会人员包括医生、技师、护士等。

会议记录应做好,包括问题的提出、讨论的内容和解决的方案等。

5. 不良事件管理放疗科应建立不良事件管理制度,及时报告和处理发生的不良事件。

不良事件包括设备故障、治疗误差等。

科室负责人应负责对不良事件进行调查和分析,并采取相应的纠正措施,以防止类似事件再次发生。

数字化影像在放射治疗质量保证中的应用

数字化影像在放射治疗质量保证中的应用

数字化影像在放射治疗质量保证中的应用
袁守军;许文权
【期刊名称】《心理医生(下半月版)》
【年(卷),期】2012(000)010
【摘要】目的:通过总结现行放射科数字化升级过程中影像网络配套建设情况,
分析数字化影像在放射治疗质量保证中的应用,总结其临床价值。

方法:通过分析多家进行了数字化影像放射治疗的医院,对数字化影像在放射治疗中的应用进行了总结,分析其在放射治疗中的应用。

结果:建立功能强大的PACS系统,能充分。

结论:数字化影像在放射治疗质量保证中具有重要的应用,值得临床借鉴和推广。

【总页数】3页(P344-345,346)
【作者】袁守军;许文权
【作者单位】上海市闸北区北站街道社区卫生服务中心上海 200085;上海市闸北
区北站街道社区卫生服务中心上海 200085
【正文语种】中文
【中图分类】R812
【相关文献】
1.浅析数字化影像在放射治疗质量保证中的应用
2.IP板在放射治疗质量保证检查
中的应用3.质量保证和质量控制体系在放射治疗中的建立与应用4.制定三维适形
放射治疗标准操作规程是放射治疗质量保证的必要措施之一5.制定三维适形放射
治疗标准操作规程是放射治疗质量保证的必要措施之一
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放射治疗技术质量保证内容及方法

放射治疗技术质量保证内容及方法

放射治疗技术质量保证内容及方法发表时间:2018-12-01T16:26:09.333Z 来源:《航空军医》2018年19期作者:谢海雁[导读] 在临床关于肿瘤放射治疗的主要目的,是在于可对肿瘤区域给予足够精确的治疗剂量。

(厦门大学附属中山医院福建厦门 361004)摘要:随着当前医疗技术的发展,受到放射物理学与生物学,以及临床肿瘤与医学影像学等相应学科进步的影响,当前关于放射治疗技术的领域研究已发生巨大的变化。

尤其是对于临床肿瘤调强适形的放射治疗技术具有迅速的发展进步。

本文以临床肿瘤放射治疗为研究对象,对其治疗的质量保障内容与方法进行探讨分析。

关键词:放射治疗;质量;调强放疗在临床关于肿瘤放射治疗的主要目的,是在于可对肿瘤区域给予足够精确的治疗剂量,从而使其周围的正常组织与器官可将受到的照射降低至最低水平。

从而提升肿瘤局部的控制率及降低正常组织并发症的发生。

为了实现这一目标,保障治疗计划和精心的设计并可准确的在临床中执行,对此必须具有一系列的质量措施予以保证。

在我院近几年对于放疗科工作中的不断完善及经验总结,对于放射治疗质量的保障,使其安全有效的开展。

本文主要以我院放疗设备、放射物理及治疗摆放等方面对于治疗保障的内容与方法进行探讨。

一、放疗设备的安全运行首先是在直线加速机与模拟定位机之间设置相应的防撞装置,例如对机头、机架运东防碰环与防撞器感应装置。

以避免机头、机架与患者或治疗床发生碰撞知识重大医疗事故的发生。

对于治疗机通常主要以双通道剂量连锁、计时连锁与剂量率连锁等电路的设置保障治疗安全的准确进行。

同时可在治疗室的操作墙面上,对治疗床与机架两侧设置相应的紧急开关。

若一旦发生突发的状况,可迅速切断所有的电源。

并对治疗设备设计具有安全的接地装置,避免漏电所造成意外事故的发生。

并在治疗机与治疗室电动门之间甚至连锁的电路,在机房门未关好的情况窜,就不能出束,避免射线的泄露。

可对机房内的配备必要的闭路电视与通讯设备,以便于对病人的状况予以监视,使操作室与治疗室随时保持相应的通讯联系。

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[ 摘 要] 肿瘤 的放射治疗 中 , 为 了检测 治疗 设备 的性能 以及确保放疗计划 实施的可靠性 和准确性 , 必 须具备完 善的质量保证体 系( Q u a l i t y A s s u r a n c e , Q A) . 本文研究将德 国 P r I 1 w公司研发 的二维 电离室矩 阵 S e v e n 2 9 应用到放 疗的 日常 Q A过程 中, 使用 S e v e n 2 9 和与之配套的八角体模 或平 板体模来测量剂量分 布图 , 并 与治疗计划系统计 算 出来 的剂量 分布 图进行 比较 . 对治疗设 备每月 的Q A, 最重要 的项 目是检测射线性 能的连续性 , 检测方法是对 连续 两个月机 器性能 的参数进行 比较 . 采用P T w公 司 的软件 V e r i S o h和 Mu l t i C h e c k 进 行数据分析 , 经大量 的实 验验证和 比较 , 结果表 明二维 电离室矩 阵是剂量测 量和分析的有效工具 , 其精度 高 、 可靠性强 、 使用方便 , 是实 现 无胶 片化 和无纸化放疗体 系的重要组 成部分 . [ 关键词 ] 二 维电离室矩阵 , Q A, 剂量图测量 , P , I ’ w S e v e n 2 9 [ 中图分类号 ] T H 7 7 4 ; R 8 1 5 [ 文献标 志码 ] A [ 文章编号 ] 1 6 7 2 — 1 2 9 2 ( 2 0 1 5 ) 0 3 — 0 0 1 8 — 0 6
o d i c l a ma c h i n e p e r f o r ma n c e e v a l u a t i o n a n d p a t i e n t - s p e c i ic f d o s e d i s t ib r u t i o n v e if r i c a t i o n f o r t h e s a f e a n d a c c u r a t e r a d i a —
A b s t r a c t : T h e Q u a l i t y A s s u r a n c e ( Q A) i n t h e t r e a t me n t o f ma l i g n a n t d i s e a s e s i s h i g h l y r e q u i r e d i n t h e p r o c e s s e s o f p e r i —
V o 1 . 1 5 N o . 3
S e p t , 2 0 1 5
二维 电离室矩 阵在 放疗的质 量保证体 系中的应用
窦一平 , X i n Z h a n g , E u n Y o u n g H a n , Y u l o n g Y a n
( 1 . 南京 师范大学 2 )
Ap p l i c a t i o n o f 2 D I o n C h a mb e r Ar r a y i n Qu a l i t y As s u r a n c e
o f Ra di a t i o n The r a py
Dou Yi p i n g ’ , Xi n Zh a n g 。 Eu n Yo u n g Ha t r 2 , Yu l o n g Ya n 。
( 1 . S c h o o l o f E l e c t r i c a l a n dAu t o m a t i o nE n g i n e e r i n g , Na n j i n g No r ma l U n i v e r s i t y , N a n j i n g 2 1 0 0 4 2 , C h i n a ) ( 2 . De p a r t m e n t o f R a d i a t i o nO n c o l o g y , U n i v e si r t y o f Ar k a n s a s or f Me d i c a l S c i e n c e s , L i t t l e R o c k , A R 7 2 2 0 5, US A) ( 3 . D e p a r t me n t o f R a d i a t i o nO n c o l o g y , U n i v e r s i t y o f T e x a s S o u t h w e s t e r nMe d i c a l C e n t e r , Da l l a s , T X 7 5 2 3 5 , US A)
( 2 . D e p a r t m e n t o f R a d i a t i o nOn c o l o g y , U n i v e r s i t y o f A r k a n s a s f o r Me d i c a l S c i e n c e s , L i t t l eR o c k, A R7 2 2 0 5 ) ( 3 . D e p a r t me n t o f Ra d i a t i o nO n c o l o g y , Un i v e r s i t y o f T e x a s S o u t h w e s t e r nMe d i c a l C e n t e r , D a l l a s , T X 7 5 2 3 5 )
第1 5 卷第 3 期
2 0 1 5 年9 月
南京 师范大学学报( 工程技术版 )
J O U R N A LO F N A N J I N GN O R M A L U N I V E R S I T Y ( E N G I N E E R I N GA N DT E C H N O L O G YE D I T I O N )
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