直线加速器.doc
医用直线加速器的性能与特点

医用直线加速器的性能与特点1.高能射线产生:医用直线加速器可以产生高能电子束和光子束。
加速器通过加速带电粒子(如电子)至光速,并通过弯曲磁铁使其转化为高能射线。
光子束也叫X射线束,可以通过调整加速器内部的金属片和滤光器的组合来改变其能量和深度。
2.能量范围广:医用直线加速器的能量范围广,通常从几MeV到几十MeV。
通过调整加速器的参数,可以产生不同能量的射线束,以适应不同类型和深度的肿瘤治疗。
3.高剂量速率:医用直线加速器能够以高速率提供辐射剂量。
加速器可以在短时间内提供高剂量的射线,从而能够有效地杀灭肿瘤细胞。
此外,加速器还可以调整辐射的射束强度和时间,以确保充分覆盖肿瘤区域,同时最大限度地减少对周围正常组织的损害。
4.定位准确:医用直线加速器配备有定位系统,包括影像设备(如CT、PET、MRI),能够精确定位肿瘤区域。
医生可以根据影像结果精确确定辐射的目标区域,并在治疗过程中进行实时监控,以确保辐射的准确定位。
5.灵活性:医用直线加速器具有很强的灵活性,适用于各种不同的放疗方案。
医生可以根据病人的具体情况和需要,调整加速器的参数,改变辐射剂量、能量和射束形状等,以满足个体化的治疗要求。
6.无创伤:医用直线加速器是一种无创伤的辐射治疗方式。
与传统的手术切除方式相比,医用直线加速器可以杀灭深部肿瘤而无需开刀,从而大大降低了病人的痛苦和康复时间。
7.安全性:医用直线加速器采用了多种安全措施,以确保辐射治疗的安全性。
加速器内部配有多重屏蔽,能够有效地防止辐射泄漏。
此外,加速器还配备了安全软件和设备,能够监测和控制辐射的剂量和传递过程。
8.融合其他治疗技术:医用直线加速器可以与其他治疗技术融合使用,如外科手术、化学治疗等。
加速器在放疗之前或之后可以与其他治疗方式结合,以最大程度地提高治疗效果。
总之,医用直线加速器作为一种高能辐射治疗设备,具有高能射线产生、能量范围广、高剂量速率、定位准确、灵活性、无创伤、安全性和与其他治疗技术的融合等特点。
直线加速器原理

直线加速器原理
直线加速器是一种物理实验装置,用于加速带电粒子(如电子、质子等)至高能状态,从而进行粒子物理学研究或应用。
直线加速器的工作原理基于两个主要步骤:加速和聚焦。
首先,加速器中的高频电场通过加速腔以驱动带电粒子在直线加速器中移动。
这个高频电场是由RF(射频)发射器产生的,其频率通常在几百兆赫兹至几十吉赫兹之间。
当带电粒子进入直线加速器时,它们会通过一系列电极和加速腔。
在每一个加速腔中,带电粒子会被高频电场加速,并获得额外的能量。
带电粒子跨越每个加速腔的时间很短,通常在纳秒至微秒的量级,因此直线加速器能够在极短的时间内将粒子加速到极高的速度。
为了保持粒子束的稳定性和准直度,直线加速器还配备了一系列聚焦磁铁。
这些磁铁通过产生磁场来控制带电粒子的轨道,以确保它们保持在一条直线上。
直线加速器的加速和聚焦步骤被反复进行,直到带电粒子达到所需的高能状态。
当粒子达到最终的目标速度后,它们可以用于各种粒子物理实验,例如高能物理学研究、医学放射治疗和工业辐射应用等。
总的来说,直线加速器通过利用高频电场和聚焦磁场的作用,
将带电粒子加速到高能状态,为粒子物理学研究和应用提供了重要的工具。
医用直线加速器的结构与原理

医用直线加速器的结构与原理下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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医用电子直线加速器基本原理与结构

医用电子直线加速器基本原理与结构一、基本原理:医用电子直线加速器的基本原理是利用电子加速器对电子束进行高速加速,然后通过磁铁系统和束流控制系统对电子束进行准确定位和调整,最终通过束流传输系统将高能电子束或光子束投射到患者体内,达到肿瘤治疗的效果。
具体过程如下:1.加速:医用电子直线加速器通过高频电场(电子加速频率通常在3-30MHz)加速装置对电子进行加速,使其能量提高到治疗所需的高能级。
电子直线加速器中一般使用微波电子加速器,如马格努斯型加速器、超高频波导型加速器等。
2.聚焦:在加速过程中,电子束需要经过一系列的磁铁聚焦系统来控制束流的焦点位置和束径。
聚焦系统通常包括透镜磁铁和偏转磁铁,通过调整磁铁的磁场强度和配置来实现对电子束的聚焦和定位。
3.控制:束流控制系统是对电子束进行精确控制和调整的关键部分,它包括束流监测和矫正系统。
束流监测系统可以对电子束进行实时监测,并通过反馈机制对其进行调整和校正,以确保束流的稳定性和精度。
4.辐射治疗:通过束流传输系统,高能电子束或光子束被投射到患者体内的特定部位进行辐射治疗。
电子束和光子束的选择取决于患者的具体情况和治疗需求。
二、结构:1.微波电子加速器:用于加速电子束的装置,通常采用同轴加速器或波导加速器。
加速器中包括微波发生器、加速腔和注入系统等。
2.聚焦系统:通过控制磁场来聚焦束流。
包括透镜磁铁和偏转磁铁等,用于控制束流的焦点位置和束径。
3.控制系统:包括束流监测和矫正系统,用于对束流进行实时监测、调整和校正。
4.辐射治疗系统:包括束流传输系统和治疗装置。
束流传输系统是将电子束或光子束从加速器传输到患者体内的装置,通常包括束流导向器和准直器等。
治疗装置用于定位和照射特定部位。
5.控制台:用于操作和控制整个医用电子直线加速器的设备,包括监测仪器、调整装置和控制器等。
总结:医用电子直线加速器利用电子加速器对电子束进行高速加速,然后通过磁铁系统和束流控制系统对电子束进行准确定位和调整,最终将高能电子束或光子束投射到患者体内进行肿瘤治疗。
工程施工直线加速器施工技术创新

工程施工直线加速器施工技术创新随着科技的不断发展,工程施工领域也在不断进步。
在当今世界,直线加速器施工技术已经成为一种新型的工程施工方式,受到了广泛关注。
本文将详细介绍直线加速器施工技术,以及其在我国工程施工领域的创新应用。
一、直线加速器施工技术简介直线加速器施工技术是一种利用电磁场加速粒子,使其获得高速运动能量,进而对材料进行加工和处理的技术。
该技术起源于20世纪50年代的物理学研究领域,经过几十年的发展,逐渐应用于工程施工领域。
直线加速器施工技术具有高效、精确、环保等优点,能够在短时间内完成大规模的工程施工任务。
二、直线加速器施工技术创新1.设备创新在直线加速器施工技术中,设备是关键因素。
近年来,我国工程施工领域不断引进高性能、高精度的直线加速器设备。
这些设备采用了最新的电磁场加速技术,能够大大提高粒子的加速效果,从而提高工程施工的效率。
2.施工工艺创新传统的工程施工方式往往需要大量的人力和物力,而且施工周期较长。
而直线加速器施工技术则能够实现高效、精确的施工。
通过不断创新施工工艺,我国工程施工领域已经成功地将直线加速器施工技术应用于隧道开挖、道路铺设、桥梁建设等多个领域。
3.智能化创新随着技术的发展,直线加速器施工技术也实现了智能化。
通过引入智能控制系统,直线加速器设备能够实现自动化运行,从而提高施工的准确性和效率。
智能化技术还能够实现对施工过程的实时监控,有助于提高施工质量。
4.环保创新在传统工程施工中,往往会产生大量的废弃物和污染物。
而直线加速器施工技术则能够实现绿色施工。
通过创新环保工艺,我国工程施工领域已经成功地将直线加速器施工技术应用于城市绿化、土地整治等领域,有效降低了工程施工对环境的影响。
三、直线加速器施工技术在我国的应用案例1.隧道开挖在隧道开挖工程中,直线加速器施工技术取得了显著的成果。
某地铁隧道工程采用直线加速器施工技术,仅用时6个月就完成了长达3公里的隧道开挖任务,大大缩短了施工周期,提高了施工效率。
直线加速器

技术参数设备名称:直线加速器一、基本要求:1、国际知名品牌2、具备多档X线电子线,在综合定摆位框架及进口碳纤维床辅助下,实现IGRT 影像引导的普通、适形、调强、弧形调强放疗,具备FFF、呼吸门控及大野调强功能二、设备技术参数要求:1、提供2档X射线(6M\10M)和6档能量的电子线(6-18M eV),具备FFF治疗模式。
2、配置120叶MLC,中心区域20cm方野内叶片等中心投影为5mm,MLC双回馈到位质控模式,具备静态、动态运动模式,能够进行适形、ARC、固定野调强、弧形调强放疗。
3、上下两对独立准直器,动态楔形板技术,等中心高度>128cm,等中心误差<0.5mm,综合误差<1mm4、机载影像及剂量验证系统软硬件(OBI、非晶硅EPID),确保网络化多中心数据库共享,与医院在用瓦里安ARIA数据库兼容。
5、要求可独立拆换的电子枪,配置驻波加速管、速调微波功率源,270度消色散偏转磁铁,真空密封平板电离室6、射束各项参数满足IAEA\AAPM\国标的各项规范7、配置电子限光筒及备用铅模,EXACT制式的进口碳纤维平板床负载>200KG三、设备配置要求:1、驻波高能加速器及相应控制软硬件一套,配置温控、稳压、压缩空气系统2、配置RPM呼吸门控一套,配置CIVCO配套定位框架一套(MT-PLVC-4体板及配套同合力达UBB-I腹板一套、头肩延伸板20CFHNSUB2V一套、头部固定板MT-CFHN-VAB-001一套、CIVCO公司碳纤维乳腺托架MT-350一套、Lock-Bar一根)3、固定式LAP绿色激光灯一套、维修工具箱、示波器、万用表一套4、配套的网络化病案管理系统及排队叫号系统5、CIVCO水浴箱(48*64*13cm)、CIVCO电子泡沫切割机、CIVCO熔铅炉各一台。
医用直线加速器原理

医用直线加速器原理医用直线加速器是一种常用于肿瘤放疗的高科技医疗设备,它能够产生高能量的X射线,用于照射肿瘤组织,达到杀灭肿瘤细胞的治疗效果。
那么,医用直线加速器的原理是什么呢?首先,我们需要了解医用直线加速器的基本构造。
医用直线加速器主要由微波发生器、加速腔、X射线靶、照射装置等部分组成。
其中,微波发生器产生高频微波电磁波,加速腔中的电子受到微波电磁波的作用而加速,最终撞击X射线靶产生高能X射线。
其次,医用直线加速器的工作原理可以简单描述为,利用高频微波电磁波加速电子,使其获得高能量,然后将高能电子撞击X射线靶,产生高能X射线。
这些X射线经过过滤和调节后,可以精确地照射到肿瘤组织,实现肿瘤的放射治疗。
在医用直线加速器中,微波发生器产生的高频微波电磁波是医用直线加速器能够正常工作的关键。
微波电磁波的频率和功率会影响到加速器中的电子加速情况,从而影响到最终产生的X射线的能量和强度。
因此,微波发生器需要精确控制微波电磁波的频率和功率,以确保加速器能够产生符合治疗要求的X射线。
另外,加速腔也是医用直线加速器中至关重要的部分。
加速腔内部设计有精密的结构,能够有效地将微波电磁波转化为电子的动能,使电子获得高能量。
加速腔的设计和制造需要考虑到电子束的稳定性和均匀性,以及能量的损失情况,确保最终产生的X射线能够满足医疗治疗的要求。
除此之外,X射线靶的材料和结构也对医用直线加速器的性能有着重要影响。
X射线靶需要能够承受高能电子的撞击,并产生高能X射线。
因此,X射线靶的材料需要具有良好的导热性和耐热性,以及足够的密度和厚度,以确保X射线的产生和输出。
综上所述,医用直线加速器的原理是利用高频微波电磁波加速电子,产生高能X射线,用于肿瘤放疗。
微波发生器、加速腔和X射线靶是医用直线加速器中的关键部件,它们的设计和制造对加速器的性能和治疗效果有着重要影响。
通过对医用直线加速器原理的深入理解,可以更好地应用和维护这一高科技医疗设备,为肿瘤患者提供更有效的放射治疗。
直线加速器技术规格要求.docx

计划系统具备屏幕硬功能
12.2。15
具备等剂量线的CT图像打印功能
12。3
调强放疗的逆向计划设计
12。3.1
调强放疗的逆向计划应与正向计划共用射线数据库和剂量计算模型
12.3.2
可设定靶区和其他解剖结构的最大最小耐受剂量及权重
12.3.3
在优化计算过程中可实时修改预设的参数
12.3.4
6MV:1。5±0。2cm; 10MV:2.25±0。2cm
3
剂量系统
3。1
出束稳定时间:≤0。5秒
3.2
具有两道剂量监测系统和一道计时系统
3。3
在规定的吸收剂量和吸收剂量率范围内,吸收剂量测量值与剂量监测计数值的关系必须为线性,最大偏差不得超过±2%
3.4
剂量和剂量率随机架运动的变化:≤±2%
3。5
7.9
6D床的运动范围和精度:XYZ平移:≥±3cm,精度:≤0.5mm
3轴旋转:≥±3°,精度:≤0。2°
7。10
6D床的与IGRT系统的自动连接:经IGRT系统识别摆位误差后,自动将床体的修正参数发送到6D床
7.11
床体固定性:在治疗床任意位置锁定后,前后、左右的可移动范围不得大于0。5mm,可旋转的范围不得大于0.5°
*6。3
叶片数量≥60对
6。4
叶片运动速度:≥2。5cm/s
6。5
叶片运动精度的保证措施:叶片移动精度≤±1mm,说明精度的保证机制
6.6
带MLC时最大照射野≥22×40cm
*6。7
叶片端面半影(等中心处)≤6mm
6.8
能实现超过20cm大野调强功能而不需要分割射野
6.9
叶片漏射:≤0。5%
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1.1.1
X线能量:6MV、10MV
1.1.2
X线最大剂量建成深度:SAD=100cm, 10X10cm射野:6MV: 1.5 +/- 0.2cm 10MV: 35 +/- 0.2cm
1.1.3
X线百分深度剂量:水下10cm,SSD=100cm,10X10cm射野:6MV: 67.5% +/- 1.0% 10MV: 73 %+/- 1.0%
直线加速器
设备名称:图像引导、容积旋转调强直线加速器
一*
数量:图像引导、容积旋转调强直线加速器一套
二
医用加速器核心结构:
1.1
加速管
1.1.1
加速管类型:行波或驻波
1.1.3
加速管保用:无条件保用二十年。
1.1.4
加速管真空度:≤10-7Torr
1.2
电子枪
1.2.1
电子枪与加速管可分离,单独拆卸,便于维修。
3.3.4.7
床相对零位可以在加速器控制室内设定床相对零位,记录、显示并行床相对移动矢量
3.3.5
千伏级(KV)影像系统控制台可以在影像系统控制台上同时控制实时影像系统的图像
3.3.6
CBCT图像质量要求
3.3.6.1
图像空间分辨率≥10 LP/cm
3.3.6.2
CBCT重建图像分辨率,最大可达到1024x1024x16bits
系统接口
3.3.1.1
与加速器的接口当加速器上选定病人时,影像系统上也同时指向同一病人
3.3.1.2
与治疗床接口可将治疗床摆位修正矢量传送到治疗床,并可以在控制台自动控制床位置。
3.3.2
二维X线图像支持拍摄/处理静态kV级X线图像
3.3.3
X线透视功能支持kV线X线透视功能
3.3.4*
三维X线容积图像(Cone-beam CT)
1.5
室内遥控器
2
技术规格及量化指标
2.1
硬件34;非晶态硅"的平板型直接数字化成像检测器
2.1.2*
有效图像感应面积≥40X40cm2
2.1.3*
空间分辨率≥1024X1024像素
2.1.4
像素空间分辨率≤0.25X0.25mm
2.1.5*
像素灰度分辨率≥16bit/pixel
电子线能量:4至18MeV,可提供6档
1.2.2
电子线平坦度1.03
1.2.3
电子线对称性1.03
1.2.4*
电子线的X线污染4-12MeV:≤2%,>12MeV:≤4%
1.2.5
电子线限光筒:要求提供至少五个限光筒
1.2.6
限光筒安全性:有安全机械连锁防碰装置
1.2.7
使用限光筒时的光野:光野始终可见
1.1.4
束流精度:束流击靶点尺寸不超过1mm直径的圆点(典型值)
1.1.5
X线射野尺寸0.5x0.5cm至40x40cm (SSD=100cm)
1.1.6
X线平坦度1.06
1.1.7
X线对称性1.03
1.1.8
准直器的射线透射,透射剂量不超过0.5%
1.1.9
半影≤8毫米
1.1.10
光野与射野的一致性≤1mm
1.5.2
计算机控制结构:应具有临床应用模式;特殊治疗应用模式;物理模式和维修模式。
1.5.3
加速器的基本应用操作软件:
快速治疗只需输入必要的参数,如:能量、机器跳数等,即可进行治疗;自动摆位当按下治疗室或控制室内自动摆位相应的按钮后,机架角、照射头角、照射野尺寸会自动被设置成与治疗单的一致,系统精度可达0.5和0.5mm;准备和修订治疗单:病人的治疗单一次输入后可多次调用,根据需要可修订治疗单;治疗单的验证:病人摆位结束后,计算机立即根据治疗单的摆位参数进行检查,当误差值超过选定的误差表规定后,禁止治疗。
高性能影像重建与处理工作站
2
技术规格及量化指标
2.1
系统基本结构整套系统集成于加速器上,与加速器共用同一旋转机架。
2.1.1
高压发生器40kW,射线能量70-150kVp
2.1.2
X线球管15/45kW,双焦点,小焦点尺寸≤0.4,大焦点尺寸≤0.8mm
2.1.3
滤线器提供至少4种型号,并可编码
2.1.4
支撑球管的机械臂可以升缩,不用时可以收回
2.1.5
机械臂到位精度≤±1mm
2.1.6
机械臂到位读数精度≤±1mm
2.1.7
扫描孔径≥90cm
3
非单晶硅影像数字化板
3.1*
探测器有效面积物理尺寸≥40x40cm2
3.2
成像方式支持X光拍片,透视,和容积影像(锥形束CT)模式
3.3
图像软件系统
3.3.1
角度剂量率0º~ 10º/MU(或0.1MU~20MU/度)
1.4.1.2
角度剂量率的调节精度≤0.1MU/度
1.4.1.3
剂量总误差≤0.5MU
1.4.1.4
旋转角度误差≤0.5度
1.4.2*
楔形过滤板,自动楔形板至少0度-60度连续可调楔形角,各角度楔形照射野面积≥30cm X 40cm
1.5
机械运动系统
3.3.4.4
图像配准(Registration)可以手动和自动进行计划图像和千伏级(KV)影像系统的图像进行配准,自动配准时,至少可以对感兴趣区内的图像进行骨性解剖结构或灰度(CT)值进行
3.3.4.5
计划数据显示治疗计划中的轮廓线可以显示于千伏级(KV)影像系统中
3.3.4.6
床移动矢量图像配准后,可自动生成治疗床的移动矢量;包括三维平移矢量和三维转动量;其中转动量可以自动转换成平移矢量
1.3
剂量率
1.3.1
X线最大剂量率≥600MU/min@等中心处
1.3.2
X线最小剂量率≤25MU/min@等中心处
1.3.3
电子线最大剂量率≥600 MU/min
1.3.4
束流变换响应时间< 0.1Sec
1.3.5
加速器最长连续出束时间≥90分钟
1.4
特殊治疗模式
1.4.1
弧形治疗
1.4.1.1
1.3
偏转系统
1.3.1
束流磁偏转系统滑雪式偏转或270度偏转。任何能量的射线能谱色散≤±1%
1.3.2
磁偏转系统提供对射线束偏转引导的控制,确保在所有运行模式下,以及机架旋转时维持射线束的准直特性,维持射线的对称性的变化在任何运行状态下始终≤2%
1.4
微波功率放大系统
1.4.1
速调管或磁控管
1.4.2
1.6.5
可在每个角度上调节动态MLC以适配靶区
1.6.6
容积旋转调强的优化控制点不低于170个/360度
1.6.7
容积旋转调强治疗时机架旋转角度、多叶光栅运动和实时剂量率均可按照优化要求实时变化
1.6.8
针对不同病例应用,可实现单弧和多弧治疗
1.7
操控平台为一体化全数字控制平台
三
射线束特性:
1.1
2.1.6
图像采集速度≥5帧/秒
2.1.7
连读采集能力可进行透视成像(电影拍摄和回放方式)
2.1.8
自动进行双次曝光
2.1.9
射线能量响应范围X射线4-25MV
2.1.10
剂量率范围50-600 MU/min/m
2.1.11
缩回能力检测器应由马达驱动,可通过遥控收回,避免射线束的照射
2.1.12
防碰撞具有防碰撞联锁功能
3.5
软件其他功能
3.5.1
自动/手动调节窗宽/窗位
3.5.2
图像放大/缩小显示
3.5.3
图像编辑功能:包括大小、翻转、旋转
3.5.4
几何测量功能:距离,面积,角度
3.5.5
栅格覆盖显示
3.5.6
自动照射野边界搜索和显示
3.5.7
统计直方图的计算和显示
3.5.8
可回放运动图像
3.5.9
可进行文字标注
1.6
治疗床
1.6.1
运动控制应有调速电机控制,可调速运动
1.6.2
负载能力200公斤均匀分布、当床面升降20cm时,床面最大水平位移不超过2mm
1.6.3
垂直移动范围≥110 cm
1.6.4
前后移动范围≥100cm
1.6.5
左右移动范围≥50cm
1.6.6
治疗床的等中心旋转≥+/-95度、旋转等中心误差不得大于+/- 1mm
等中心到机头的净空间≥45cm
1.5.9*
准直器系统旋转可旋转范围≥360度,精度0.5度
1.5.10
上独立准直器移动范围至少-12.5cm ~ +20cm
1.5.11
下独立准直器移动范围至少0cm ~ +20cm
1.5.12
独立准直器的自动复位当选择使用对称模式时,上下两对独立准直器系统能自动复位成对称位置
1.6.7
治疗床面板采用碳纤维结构,对X线吸收小,不影响剂量分布和建成深度;对KV级X线锥形束CT成像不形成伪影。
1.6.8
床体固定性在治疗床任意位置锁定后,前后、左右的可移动范围不得大于0.5mm、可旋转的范围不得大于0.5度。
1.6.9
床面旋转方式床面可≥+/-180度旋转
1.7
多叶准直器系统
1.7.1
3.3.4.1
图像采集/重建时间可以1分钟内完成机架旋转360度,采集图像并同步完成图像重建.并可以用不到360度的旋转快速完成X线容积图像(Cone-beam CT)
3.3.4.2*