CN109745634A - 一种医用加速器用多叶准直器测试装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种医用加速器用多叶准直器测试装置,属于放射治疗器械技术领域。该测试装置包括支承机构、安装板、转轴、驱动机构、射线束模拟机构和成像机构;安装板通过转轴活动安装在支撑机构上,安装板通过转轴上连接的驱动机构实现绕转轴轴线的转动,多叶准直器和射线束模拟机构固定安装在安装板的上表面,成像机构安装在安装板的下表面,射线束模拟机构能够使模拟光源的中心束轴与多叶准直器的安装平面垂直且通过多叶准直器的中心基准点,成像机构能够保证模拟成像的形状和尺寸与实际应用的辐射野相同。本发明通过模拟多叶准直器正常应用时的旋转状态来实现对多叶准直器的校准测试。
Description
技术领域
本发明属于放射治疗器械技术领域,具体涉及一种医用加速器多叶准直器测试装置。
背景技术
在利用加速器对肿瘤患者进行精确放射治疗时,当加速器机架旋转到不同位置时,肿瘤的投影形状不规则且不停变化,为使正常组织避免不必要的伤害,须使用多叶准直器跟随肿瘤投影形状的变化,形成相应的照射野。多叶准直器是通过多个叶片进行组合重叠的方式来实现对正常组织的遮挡,由于叶片之间的运动是通过机械方式进行运动难免会有机械运动产生的配合误差,为了将误差控制在允许的范围内来有效保护患者的正常组织,在进行肿瘤放射治疗前,须对多叶准直器的各项参数进行实际测量,保证产品性能指标满足技术要求,确保患者安全。
目前对多叶准直器的校准都是将其安装在加速器上对其进行校准,由于加速器是医院中最为宝贵的医疗资源,占用加速器来对多叶准直器进行校准则会造成医疗资源的浪费。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种医用加速器用多叶准直器测试装置,能够通过翻转机构模拟多叶准直器正常应用时的旋转状态,通过模拟光源模拟射线束形成照射野,通过投影板模拟等中心平面并在模拟光源照射下形成多叶准直器照射形状,实现对多叶准直器的校准测试。
一种医用加速器用多叶准直器测试装置,该测试装置包括支承机构、安装板、转轴、驱动机构、射线束模拟机构、成像机构和多叶准直器;
所述安装板通过转轴活动安装在支撑机构上,安装板通过转轴上连接的驱动机构实现绕转轴轴线的转动,多叶准直器和射线束模拟机构固定安装在安装板的上表面,成像机构安装在安装板的下表面,射线束模拟机构能够使模拟光源的中心束轴与多叶准直器的安装平面垂直且通过多叶准直器的中心基准点,成像机构能够保证模拟成像的形状和尺寸与实际应用的辐射野相同。
进一步地,所述支承机构包括支架、轴承座、减速器支座和刹车脚轮;支架的底部安装刹车脚轮,轴承座和减速器支座安装在支架的上方。
进一步地,所述驱动机构包括自锁减速器、手轮和联轴节;所述转轴和联轴节的一端固定连接,联轴节的另一端和自锁减速器的输出轴固定连接,自锁减速器的输入轴和手轮固定连接,手轮转动时通过自锁减速器、联轴节和转轴的传动带动安装板转动,手轮停转时安装板停转,并利用自锁减速器的自锁功能将安装板锁定在相应角位。
进一步地,所述射线束模拟机构包括光源支架、光源方位调节机构和模拟光源;光源支架固定安装在安装板上,光源支架和光源方位调节机构固定连接,光源方位调节机构和模拟光源固定连接,光源方位调节机构调节模拟光源与多叶准直器的相对位置,使得模拟光源的中心束轴与多叶准直器的安装平面垂直且通过多叶准直器的中心基准点,并使得模拟光源的焦点沿中心束轴到多叶准直器的距离与实际辐射源到多叶准直器的距离一致。
进一步地,所述成像机构包括伸缩支杆和成像平板;伸缩支杆的一端与成像平板固定连接,伸缩支杆的另一端和安装板固定连接,调节伸缩支杆的长度,使得成像平板和多叶准直器安装平面平行,且使得多叶准直器到成像平板的距离和实际应用时多叶准直器到加速器等中心平面的距离一致,保证模拟成像的形状和尺寸与实际应用的辐射野相同。
有益效果:
(1)本发明采用了自锁旋转支承机构来模拟多叶准直器应用时的旋转状态,避免了在加速器上进行多叶准直器,节约了宝贵的医疗资源。
(2)本发明采用了射线束模拟机构来模拟辐射源的大小和实际位置,降低了校准过程中对医务人员的辐射伤害。
(3)本发明采用了成像机构模拟多叶准直器在加速器等中心平面形成的辐射野形状和尺寸,能够有效保护患者的正常组织。
(4)本发明采用了刹车脚轮,方便多叶准直器测试装置的移动和定位。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
其中,1-支架,2-刹车脚轮,3-轴承座,4-转轴,5-安装板,6-减速器支座,7-自锁减速器,8-手轮,9-联轴节,10-光源支架,11-光源方位调节机构,12-模拟光源,13-伸缩支杆,14-成像平板,15-多叶准直器。
具体实施方式
下面结合附图并举实施例,对本发明进行详细描述。
如附图1所示,本发明提供了一种医用加速器用多叶准直器测试装置,装置包括支承机构、安装板5、转轴4、驱动机构、射线束模拟机构、成像机构和多叶准直器;
所述支承机构包括支架1、轴承座3、减速器支座6和刹车脚轮2;支架1的底部安装刹车脚轮2,轴承座3和减速器支座6安装在支架1的上方。
所述驱动机构包括自锁减速器7、手轮8和联轴节9;
所述射线束模拟机构包括光源支架10、光源方位调节机构11和模拟光源12;
所述成像机构包括伸缩支杆13和成像平板14;
所述射线束模拟机构、成像机构及多叶准直器15和基板固定连接,随基板一起转动;
所述转轴4和支承机构中轴承座3的轴承内圈固定连接;
所述转轴4和驱动机构中的联轴节9固定连接,联轴节9和自锁减速器7的输出轴固定连接,自锁减速器7的输入轴和手轮8固定连接,手轮8转动时安装板5转动,手轮8停转时安装板5停转,并利用自锁减速器7的自锁功能将安装板5锁定在相应角位;
所述支承机构中的支架1和轴承座3、减速器支座6及刹车脚轮2固定连接,松开脚轮2刹车可将支架1移动到指定地点,锁定脚轮2刹车可将支架1定位在指定地点;
所述射线束模拟机构中的光源支架10和光源方位调节机构11固定连接,光源方位调节机构11和模拟光源12固定连接,光源方位调节机构11调节模拟光源12与多叶准直器15的相对位置,使得模拟光源12的中心束轴与多叶准直器15的安装平面垂直且通过多叶准直器15的中心基准点,并使得模拟光源12的焦点沿中心束轴到多叶准直器15的距离与实际辐射源到多叶准直器15的距离一致;
所述成像机构中的伸缩支杆13的一端与成像平板14固定连接,伸缩支杆13的另一端和安装板5固定连接,调节伸缩支杆13的长度,使得成像平板14和多叶准直器15安装平面平行,且使得多叶准直器15到成像平板14的距离和实际应用时多叶准直器15到加速器等中心平面的距离一致,保证模拟成像的形状和尺寸与实际应用的辐射野相同。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种医用加速器用多叶准直器测试装置,其特征在于,该测试装置包括支承机构、安装板、转轴、驱动机构、射线束模拟机构、成像机构和多叶准直器;
所述安装板通过转轴活动安装在支撑机构上,安装板通过转轴上连接的驱动机构实现绕转轴轴线的转动,多叶准直器和射线束模拟机构固定安装在安装板的上表面,成像机构安装在安装板的下表面,射线束模拟机构能够使模拟光源的中心束轴与多叶准直器的安装平面垂直且通过多叶准直器的中心基准点,成像机构能够保证模拟成像的形状和尺寸与实际应用的辐射野相同。
2.如权利要求1所述的测试装置,其特征在于,所述支承机构包括支架、轴承座、减速器支座和刹车脚轮;支架的底部安装刹车脚轮,轴承座和减速器支座安装在支架的上方。
3.如权利要求1或2所述的测试装置,其特征在于,所述驱动机构包括自锁减速器、手轮和联轴节;所述转轴和联轴节的一端固定连接,联轴节的另一端和自锁减速器的输出轴固定连接,自锁减速器的输入轴和手轮固定连接,手轮转动时通过自锁减速器、联轴节和转轴的传动带动安装板转动,手轮停转时安装板停转,并利用自锁减速器的自锁功能将安装板锁定在相应角位。
4.如权利要求3所述的测试装置,其特征在于,所述射线束模拟机构包括光源支架、光源方位调节机构和模拟光源;光源支架固定安装在安装板上,光源支架和光源方位调节机构固定连接,光源方位调节机构和模拟光源固定连接,光源方位调节机构调节模拟光源与多叶准直器的相对位置,使得模拟光源的中心束轴与多叶准直器的安装平面垂直且通过多叶准直器的中心基准点,并使得模拟光源的焦点沿中心束轴到多叶准直器的距离与实际辐射源到多叶准直器的距离一致。
5.如权利要求4所述的测试装置,其特征在于,所述成像机构包括伸缩支杆和成像平板;伸缩支杆的一端与成像平板固定连接,伸缩支杆的另一端和安装板固定连接,调节伸缩支杆的长度,使得成像平板和多叶准直器安装平面平行,且使得多叶准直器到成像平板的距离和实际应用时多叶准直器到加速器等中心平面的距离一致,保证模拟成像的形状和尺寸与实际应用的辐射野相同。
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