1、12 技术的数据章节标题页数12.1放射机头12-212.2机动楔形12-6 12.3总楔形12-1012.4剂量魔力化12-1412.5多叶准直器(MLC)12-1612.6影像托架12-2012.7电子限光筒12-2512.8刻度和范围12-2812.9几何学数据12-2912.10放射数据12-3512.1 放射机头介绍有两种类型的放射机头:标准。多叶准直器(MLC) 。注意:图 12.1 在下所示 MLC 机头在 X 线模式(控光装置依照IEC601 标记) 。一个标准机头的 MLC 叶片和 Y 倒退的控光装置取代一个单个设置的标准 Y 控光装置(完全衰减) 。12.1.1 操作模式有
2、两种操作模式,X 线模式和电子模式。每个模式电子束修正通过以下方法来修正治疗机头:X 线模式 电子模式1 束撞击靶面并产生输出一均匀的 X 线。束穿过靶面部分的一个薄金属窗 。2 X 线穿过主滤光器的一个孔。 根据选择电子(主滤光器) ,束被过滤通过一电子散射物质。3 X 线由主准直器(可旋转的)来校准。高能量 X 线通过端口 1包含区别的滤光器。低能量 X 线通过空的端口 2。束由主准直器(可旋转的)来校准通过。空的端口 2。4 根据选择的能量,次滤光器使 X 线变平。根据选择的能量,次滤光器使束进一步散射5 X 线穿过铝反向散射板。 铝反向散射板不在束的电子治疗模式轨道上。6 X 线束的轮
3、廓要用机动楔形来改进(如果选定) 。机动楔形不在束的电子治疗模式轨道上。7 X 线校准到一个 X 和 Y 控光装置的矩形野。 (或到一依照选择的限光筒自动安置 X和 Y 控光装置。 (MLC 的叶片个不规则形状的 MLC 叶片中) 。放到全野大小。 )8 X 线穿过脂薄膜十字线片,照亮的照射野指示等中心位置和楔形方向(当在位置中时) 。电子穿过聚脂薄膜片,照亮的照射野指出等中心的位置。9 可选影像托架:影像托架支持防护挡块的形状用 X 和Y 的控光装置和/或 MLC 叶片定义束成矩形野。在需要野大小中来选择限光筒进一步校准束。12.1.2 照亮的照射野照明系统定义照射野系统准备一束灯光范围,为
4、了显示靶面移动。灯光设计通过次准直器和穿过聚脂薄膜十字线片。聚脂薄膜十字线片聚脂薄膜片有线印在上面,指出等中心和楔形方向。12.1.3 治疗机头的尺寸标准机头的尺寸图 12.3 所示标准机头的尺寸(依照 IEC601 来标记控光装置) 。MLC 机头的尺寸图 12.4 所示 MLC 机头的尺寸(依照 IEC601 来标记) 。12.2 机动楔形介绍机动楔形可用照射野有成角的等剂量来区分 1和 60。由一个全楔形照射野和一个打开的照射野合并提出。机动楔形是准确数字式加速器系统功能和结构的部分。注意:所有加速器用准确桌面网络应该有同样类型大的自动楔形。12.2.1 楔形的材料和尺寸楔形是由铅/锑浇
5、铸制成的(96铅和 4锑) 。12.2.2 合成楔形角的推导楔形角楔形角是在一个水模中深度 10cm 处,在楔形照射野等剂量和常规中心轴束的角度。在测量条件描写下,全楔形角为 60。推导方法合成楔形角用用图 12.6 中例子推导。测量条件图 12.6 所示等剂量来设置:8MV 束。100cmSSD。10cm10cm 照射野。规格化最大深度。加重剂量到同点。举例计算以下一个方法所示计算打开全楔形监视单位来提出需要的合成楔形角。F=tans/tanNX=(1F)/FMUT=MUO+MUWMUO=XMUW那里:F=合成楔形角度到全楔形野角度的比率s合成楔形野的角度N全楔形野的角度60X- (打开照射
6、野监视单位到全楔形监视单位的比率)MUT合计监视单位MUW楔形片断监视单位MUO打开片断监视单位那里:MUTMU WMU O 和MUOXMU W我们能说 MUTXMU WMU W同 MUT(X1) MUW因此,MU WMU T/(X 1)同样,MU TMU WMU O,所以 MUWMU TMU O一个例子:合计监视单位200需要合成楔形角度是 30,那么:Ftan(s)/tan tan30/tan600.3333并 X(1F)/F ( 10.3333)/0.33332所以 MUWMU T/(X1)200/ (2+1)200/366.7MU及 MUOMU TMU W20066.7133.3MU计
7、算错误通常估计中的错误是,用公式野大小不同于 10cm10cm 来合成楔形角:3在很大野大小,小于 3在较小野大小。警告!9 可用其它已公布公式计算合成楔形角。注意应该比较不同公式下获得的值,结果基于不同标准和定义。12.3 总楔形当总楔形魔力化实施计算移动照射野的控光装置(虚拟)部分,必要条件是拒绝片断或实现制圆。1 如果一些总楔形照射野照射片断的起源值计算小于 1MU,这个值将加到下一个照射片断,从而设置当前值到 0MU,产生一个非放射片断。2 如果一个值小于 1MU 保留在移动照射野控光装置部分的最后,这个值将加到先前照射片断。如果发现移动控光装置部分没照射片断,这个值会被清除。3 如果
8、合计 MU 传递小于合计处方 MU(由于野的大小) ,有许多照射将加到移动控光装置部分的第一照射片断。这些相当泄漏部分的控光装置,会出现在已治疗的后来片断中。注意:虚拟楔形轮廓不是同样机动化的楔形轮廓,通常藏着的。劝告用户确保个别轮廓不同于照射野大小。第一片断是照射野楔形的一部分,第二片断是打开部分,第三片断是打开准备虚拟楔形照射野位置只移动的控光装置。因此第四片断是虚拟楔形束的第一照射片断。12.3.1 MU 交叉片断的分类方法用总楔形魔力化分类处方监视单位举例以下片断正确范围的方法:1 计算初始移动控光装置位置和最终移动控光装置位置。2 每个片断照射野部分的虚拟楔形:(a)如果位置在计算开
9、始和结束点的包括:- 从累积百分率计算处方 MU 设置相应片断(见土图 12.7) ,用户输入数值。再减去一些处方传递虚拟楔形 MU(部备份 MU 将计算为处方 MU 加上 2的最小补充 2MU 和一个最大的 10MU).- 如果计算处方 MU 大于或等于 1,这个值设置为 MU 值来传递那个片断。- 如果计算处方小于 1,片断将为只移动片断,这个值将加到下一个照射片断中。(b)如果这个片断的动态控光装置位置不在计算开始和结束点中,设置片断为一个只移动片断。3 如果最后照射片断不是最大总楔形照射野的最终片断,结束附加照射,必需传递说明未传递控光装置泄漏和加这个到泄漏楔形的第一照射片断中。用束分
10、量的起源表格(见图 12.7) ,可以让用户常规计算照射野虚拟楔形部分的每个片断的 MU。表格描绘出一个每 1cm 移动控光装置设置的百分率,应用来合计虚拟照射野的 MU。12.3.2 举例计算个别片断 MU 值用户必需第一确定用总楔形魔力化计算 MU 的片断。例如,一个2727cm 的照射野大小,整个表格将利用包括每个片断和一个1010cm 照射野大小,只有片断 20 到 40 将被使用。1 应用从虚拟楔形束中合计 MU 表格需要第一百分率值。这应该显示为小数后 1 位。一个 1010cm 照射野大小和合计虚拟楔形 MU 是 80。因此将用片断 20 到 40。来自表格在片断 20,百分率值
11、是 16.67。16.678013.336MU (13.3 到 1 放置小数)2 对下一个照射片断重复以上步骤,这时不要四舍五入到 1 小数位。再减去以上步骤得到的合计 MU,显示为 1 小数位。18.528014.816MU14.81613.31.516MU1.5MU(到 1 位小数)那么这个片断的合计 MU 是 1.5MU。如果这个值小于 0.9MU,值将带到计算另一个片断中,但是如果值在 0.9 和 1.0 之间,值将四舍五入等于 1.0。3 对下一个照射片断重复以上步骤。每次得到一个新值,累积合计MU 必需减去这个。21.308017.04MU17.04(13.31.5)2.24MU2
12、.2MU(到 1 位小数)一旦得到每个这时片断的所有合计 MU,求这些值到虚拟楔形片断的一个合计值和。如果最后这时片断不是照射野的最终片断(i.e.野大小小于 27cm 长度) ,附加照射需要计算非传递控光装置泄漏,必需计算并加到第一照射片断中。做这个,用 0.5的保留最初附加虚拟楔形 MU,应用它到第一片断。最初虚拟楔形 MU计算虚拟楔形 MU保留最初虚拟楔形 MU(e.g.80 41.538.5MU)10.538.5MU4.04MU先前计算第一照射片断13.3MU因此第一照射片断的新 MU13.3+4.04 17.3MU传递 MUs用同样的例子,1010cm 照射野大小,80 合计监视单位
13、。其中,片断 40 已经传递,合计的 51.85将传递(41.5MU)加上 10.5的保留 MUs(38.5 的 10.54.04MU+41.5MU )因此 MU 传递到虚拟楔形照射野 45.5放弃 MUs34.512.4 剂量魔力化所有 DICOM 输入的照射野在每个控制点名为百分比 MU中有一个参数。这个百分比 MU 值在第一控制点总是为 0.0,最后为100.0。每个片断说明通过一对控制点。片断中第二控制点百分比 MU 值,说明合计照射野 MU 的百分率应该在片断终止前传递。当剂量魔力化运行,每个片断的 MU 值计算如下:1 减去那时片断的第一控制点的百分比 MU 值,从而给出合计照射野 MU 的百分率,要传递这个片断。2 应用这百分率,用户要求合计照射野 MU,给出那个 MU 的理想数字。
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