CN207851309U - 一种用于调强放射治疗剂量测量的模体 - Google Patents

一种用于调强放射治疗剂量测量的模体 Download PDF

Info

Publication number
CN207851309U
CN207851309U CN201820162127.7U CN201820162127U CN207851309U CN 207851309 U CN207851309 U CN 207851309U CN 201820162127 U CN201820162127 U CN 201820162127U CN 207851309 U CN207851309 U CN 207851309U
Authority
CN
China
Prior art keywords
authentication module
adapter
mounting hole
dosage measurement
intensity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201820162127.7U
Other languages
English (en)
Inventor
翟贺争
武权
张文艺
高杰
尹谌
魏超
赵树明
付佳
刘庆芬
孙昊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SHANGHAI HAPSTAR MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT Co.,Ltd.
Original Assignee
Institute of Radiation Medicine of CAMMS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Radiation Medicine of CAMMS filed Critical Institute of Radiation Medicine of CAMMS
Priority to CN201820162127.7U priority Critical patent/CN207851309U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN207851309U publication Critical patent/CN207851309U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种用于调强放射治疗剂量测量的模体,包括第一验证模块、第二验证模块、第三验证模块和剂量测量计适配器;第一验证模块、第二验证模块和第三验证模块依次竖直同轴设置,并通过可拆卸方式连接;第二验证模块设置有适配器安装孔,且适配器安装孔的轴线与第二验证模块的轴线平行;剂量测量计适配器置于适配器安装孔内,且剂量测量计适配器的形状与适配器安装孔的形状相匹配;第一验证模块、第二验证模块和第三验证模块的截面形状均为椭圆形或类椭圆形。本实用新型可以为调强放疗剂量测量提供真实模拟人体的数据,为建立调强放疗设备的质量控制检测标准提供依据;同时,其还具有结构简单,使用方便等优点。

Description

一种用于调强放射治疗剂量测量的模体
技术领域
本实用新型属于放射治疗剂量测量技术领域,具体而言,涉及一种用于调强放射治疗剂量测量的模体。
背景技术
目前,放射治疗仍然是人们治疗肿瘤的重要手段,新型放射治疗技术也在不断发展,特别是精确放疗技术中的调强放射治疗(简称IMRT)应用更加广泛,其切实提高了肿瘤治疗效果和患者生命质量。国内外统计数字表明,在肿瘤的综合治疗中,60-70%的肿瘤患者需要接受放射治疗,而我国的恶性肿瘤发病率又逐年呈上升趋势,IMRT可以明显提高放疗的治疗增益比,在我国得到普遍应用,前景广阔。
IMRT要求辐射野内剂量强度按一定要求进行调节,它使用基于计算机逆向优化技术产生的非均匀射束强度来改善剂量分布,通过调整直线加速器多叶准直器(MLC)的运动状态使照射野内的射线强度满足所需剂量要求,从而使肿瘤组织受到比普通放疗更高的照射剂量,同时更好地保护正常组织。
然而,近些年来国外报道了多起肿瘤放疗事故,引起了IAEA和ICRP的高度重视,要求各国严格放射治疗中质量控制(QC)/质量保证(QA),也相继出台了放疗QA的报告。肿瘤放疗质量控制工作日益受到英国、美国、日本等发达国家的重视,而我国医院放疗水平差异悬殊、质控检测复杂不易实施等原因导致我国放疗质控工作一直是放疗实施前的薄弱环节。
ICRU24号报告指出,靶区剂量偏离最佳剂量5%时,就可能使肿瘤原发灶失控或并发症增加,导致治疗失败。故针对IMRT在剂量计算、计划设计及治疗执行等方面的复杂性,采取有效的剂量学质量控制措施,可以在一定程度上减少甚至避免放疗事故的发生。
临床精确放疗IMRT对位置和剂量的精度提出了很高的要求,欠剂量照射达不到治疗效果,过剂量照射会造成器官损伤,因此,验证整套治疗系统是否精确地将所需剂量照射到了患者体内同时又很好地保护了正常组织,是保证疗效的关键。针对治疗前质量控制各项技术指标的检测迫在眉睫,进而确保放射治疗安全有效进行,在肿瘤放疗收到良好治疗效果的同时,减小放疗事故发生的危险性。
但是,现有的放疗剂量测量模体种类很多,主要是水箱,固体水模等,仅能测试某一个点的绝对剂量和一个水平面的剂量分布,不仅技术相对落后,而且所用的工具体积庞大,沉重不方便,已经无法满足当前IMRT技术的测量要求。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种用于调强放射治疗剂量测量的模体,以使其可以为调强放疗剂量测量提供真实模拟人体的数据,为建立调强放疗设备的质量控制检测标准提供依据;同时,其还具有结构简单,使用方便等优点。
本实用新型所采用的技术方案为:
一种用于调强放射治疗剂量测量的模体,其包括第一验证模块、第二验证模块、第三验证模块以及剂量测量计适配器;所述第一验证模块所述第二验证模块和所述第三验证模块依次竖直同轴设置,并通过可拆卸方式连接;所述第二验证模块设置有适配器安装孔,且所述适配器安装孔的轴线与所述第二验证模块的轴线平行;所述剂量测量计适配器置于所述适配器安装孔内,且所述剂量测量计适配器的形状与所述适配器安装孔的形状相匹配;所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块的截面形状均为椭圆形或类椭圆形。
进一步,所述适配器安装孔的形状为方形孔;所述剂量测量计适配器置于所述适配器安装孔内,且所述剂量测量计适配器的外侧壁与所述适配器安装孔的内侧壁贴合。
进一步,所述适配器安装孔的四个角设置为倒角结构。
进一步,所述适配器安装孔的四个角中的两个角设置为倒角结构,其余的另外两个角设置为倒圆角结构。
进一步,所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块的截面形状均为腰形。
进一步,所述用于调强放射治疗剂量测量的模体还包括至少两根锁紧螺杆;所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块均分别设置有与所述锁紧螺杆一一对应的螺纹孔;所述锁紧螺杆依次穿过所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块的所述螺纹孔,所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块通过所述锁紧螺杆和所述螺纹孔连接。
进一步,所述剂量测量计适配器包括电离室适配器;所述电离室适配器置于所述适配器安装孔内。
进一步,所述剂量测量计适配器包括TLD胶囊适配器、补偿模块和免冲洗胶片;所述补偿模块的形状与所述适配器安装孔的形状相匹配;所述TLD胶囊适配器和所述补偿模块同轴置于所述适配器安装孔内,所述免冲洗胶片置于所述TLD胶囊适配器和所述补偿模块之间。
进一步,所述模体采用聚苯乙烯材料制成。
进一步,所述第二验证模块的顶面和侧面设置有定位标识
本实用新型的有益效果:
本实用新型所提供的用于调强放射治疗剂量测量的模体,通过截面形状为椭圆形或类椭圆形的验证模体,使其可以很好的模拟人体截面形状,通过水平或垂直放置既能测量不同深度处的剂量、照射野的对称性和均整度,又便于测量辐射野的百分深度剂量,还可以分别知道中心点与边界的剂量水平;并且,可以将不同灵敏体积电离室安插于第二验证模块的适配器安装孔内,用于测量不同射野的绝对剂量;同时,其具有结构简单、使用方便的优点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是实施例1中所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体的结构示意图;
图2是实施例2中所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体的结构示意图;
图3是实施例中所述的第二验证模块的结构示意图。
图中标号为:
第一验证模块101,第二验证模块102,第三验证模块103,适配器安装孔104,第一补偿模块105,TLD胶囊适配器106,第二补偿模块107,锁紧螺杆108,螺纹孔109,定位标识110,第一电离室适配器111,第二电离室适配器112。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。
实施例1
如图1所示,本实施例提供了一种用于调强放射治疗剂量测量的模体,其包括:第一验证模块101、第二验证模块102、第三验证模块103以及剂量测量计适配器;第一验证模块第二验证模块102和第三验证模块103依次竖直同轴设置,并通过可拆卸方式连接;第二验证模块102设置有适配器安装孔104,且适配器安装孔104的轴线与第二验证模块102的轴线平行;剂量测量计适配器置于适配器安装孔104内,且剂量测量计适配器的形状与适配器安装孔104的形状相匹配;第一验证模块101、第二验证模块102和第三验证模块103的截面形状均为椭圆形或类椭圆形。
基于上述结构的的用于调强放射治疗剂量测量的模体,通过截面形状为椭圆形或类椭圆形的验证模体,使其可以很好的模拟人体截面形状,通过水平或垂直放置既能测量不同深度处的剂量、照射野的对称性和均整度,又便于测量辐射野的百分深度剂量,还可以分别知道中心点与边界的剂量水平;并且,可以将不同灵敏体积电离室安插于第二验证模块102的适配器安装孔104内,用于测量不同射野的绝对剂量;同时,其具有结构简单、使用方便的优点。其中,剂量测量计适配器包括可以用于电离室、免冲洗胶片或热释光剂量计中的一种、两种或多种的适配器。
具体地,适配器安装孔104的形状为方形孔;剂量测量计适配器置于适配器安装孔104内,且剂量测量计适配器的外侧壁与适配器安装孔104的内侧壁贴合,从而便于将剂量测量计适配器安插于适配器安装孔104内,并起到限位固定作用。优选地,适配器安装孔104的四个角设置为倒角结构;或者,如图3所示,适配器安装孔104的四个角中的两个角设置为倒角结构,其余的另外两个角设置为倒圆角结构。
第一验证模块101、第二验证模块102和第三验证模块103的截面形状均为腰形,从而使得验证模块更加贴近于人体截面形状。同时,模体还包括两根锁紧螺杆108;第一验证模块101、第二验证模块102和第三验证模块103均分别设置有与锁紧螺杆108一一对应的螺纹孔109;锁紧螺杆108依次穿过第一验证模块101、第二验证模块102和第三验证模块103的螺纹孔109,第一验证模块101、第二验证模块102和第三验证模块103通过锁紧螺杆108和螺纹孔109连接,从而便于各验证模块的组装/拆卸。
剂量测量计适配器包括TLD胶囊适配器106、第一补偿模块105和免冲洗胶片;第一补偿模块的形状与适配器安装孔104的形状相匹配;TLD胶囊适配器106和第一补偿模块105同轴置于适配器安装孔104内,免冲洗胶片置于TLD胶囊适配器106和第一补偿模块105之间。
优选地,剂量测量计适配器还包括第二补偿模块107;第一验证模块101与TLD胶囊适配器106相对应的位置设置有中心通孔,第二补偿模块107置于中心通孔内,用于填充空腔。
实施例2
如图1所示,本实施例提供了一种用于调强放射治疗剂量测量的模体,其包括:第一验证模块101、第二验证模块102、第三验证模块103以及剂量测量计适配器;第一验证模块101第二验证模块102和第三验证模块103依次竖直同轴设置,并通过可拆卸方式连接;第二验证模块102设置有适配器安装孔104,且适配器安装孔104的轴线与第二验证模块102的轴线平行;剂量测量计适配器置于适配器安装孔104内,且剂量测量计适配器的形状与适配器安装孔104的形状相匹配;第一验证模块101、第二验证模块102和第三验证模块103的截面形状均为腰形。
具体地,适配器安装孔104的形状为方形孔;剂量测量计适配器置于适配器安装孔104内,且剂量测量计适配器的外侧壁与适配器安装孔104的内侧壁贴合,从而便于将剂量测量计适配器安插于适配器安装孔104内,并起到限位固定作用。
优选地,如图3所示,适配器安装孔104的四个角中的两个角设置为倒角结构,其余的另外两个角设置为倒圆角结构;两个倒角结构位于适配器安装孔104的同一侧,其余的两个倒圆角结构位于适配器安装孔104的同一侧。
同时,模体还包括两根锁紧螺杆108;第一验证模块101、第二验证模块102和第三验证模块103均分别设置有与锁紧螺杆108一一对应的螺纹孔109;锁紧螺杆108依次穿过第一验证模块101、第二验证模块102和第三验证模块103的螺纹孔109,第一验证模块101、第二验证模块102和第三验证模块103通过锁紧螺杆108和螺纹孔109连接,从而便于各验证模块的组装/拆卸。
剂量测量计适配器包括电离室适配器;电离室适配器置于适配器安装孔104内。其中,电离室适配器包括第一电离室适配器111和第二电离室适配器112,第一电离室适配器111置于适配器安装孔104内,且第一电离室适配器111设置有中心孔;第二电离室适配器112的一端置于第一电离室适配器111的中心孔内,第二电离室适配器112的另一端位于第一验证模块101外。其中,第二电离室适配器112可以根据不同型号的电离室进行相应的设计,使其可以适用于多种电离室。
上述实施例中,模体的各部分均采用聚苯乙烯材料制成,其密度为1.04g/cm3是很好的人体组织替代材料;同时,第二验证模块102的顶面和侧面设置有定位标识110,从而便于模体的定位和安装;锁紧螺杆108的数量可以在上述实施例的基础上进行适应性增加,例如,锁紧螺杆108的数量还可以为三根或四根等。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,包括第一验证模块、第二验证模块、第三验证模块以及剂量测量计适配器;所述第一验证模块所述第二验证模块和所述第三验证模块依次竖直同轴设置,并通过可拆卸方式连接;所述第二验证模块设置有适配器安装孔,且所述适配器安装孔的轴线与所述第二验证模块的轴线平行;所述剂量测量计适配器置于所述适配器安装孔内,且所述剂量测量计适配器的形状与所述适配器安装孔的形状相匹配;所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块的截面形状均为椭圆形或类椭圆形。
2.根据权利要求1所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,所述适配器安装孔的形状为方形孔;所述剂量测量计适配器置于所述适配器安装孔内,且所述剂量测量计适配器的外侧壁与所述适配器安装孔的内侧壁贴合。
3.根据权利要求2所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,所述适配器安装孔的四个角设置为倒角结构。
4.根据权利要求2所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,所述适配器安装孔的四个角中的两个角设置为倒角结构,其余的另外两个角设置为倒圆角结构。
5.根据权利要求1-4任一项所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块的截面形状均为腰形。
6.根据权利要求5所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,还包括至少两根锁紧螺杆;所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块均分别设置有与所述锁紧螺杆一一对应的螺纹孔;所述锁紧螺杆依次穿过所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块的所述螺纹孔,所述第一验证模块、所述第二验证模块和所述第三验证模块通过所述锁紧螺杆和所述螺纹孔连接。
7.根据权利要求6所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,所述剂量测量计适配器包括电离室适配器;所述电离室适配器置于所述适配器安装孔内。
8.根据权利要求6所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,所述剂量测量计适配器包括TLD胶囊适配器、补偿模块和免冲洗胶片;所述补偿模块的形状与所述适配器安装孔的形状相匹配;所述TLD胶囊适配器和所述补偿模块同轴置于所述适配器安装孔内,所述免冲洗胶片置于所述TLD胶囊适配器和所述补偿模块之间。
9.根据权利要求1-4任一项所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,所述模体采用聚苯乙烯材料制成。
10.根据权利要求9所述的用于调强放射治疗剂量测量的模体,其特征在于,所述第二验证模块的顶面和侧面设置有定位标识。
CN201820162127.7U 2018-01-30 2018-01-30 一种用于调强放射治疗剂量测量的模体 Active CN207851309U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820162127.7U CN207851309U (zh) 2018-01-30 2018-01-30 一种用于调强放射治疗剂量测量的模体

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820162127.7U CN207851309U (zh) 2018-01-30 2018-01-30 一种用于调强放射治疗剂量测量的模体

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN207851309U true CN207851309U (zh) 2018-09-11

Family

ID=63413816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201820162127.7U Active CN207851309U (zh) 2018-01-30 2018-01-30 一种用于调强放射治疗剂量测量的模体

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN207851309U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110988957A (zh) * 2019-12-24 2020-04-10 深圳大学 一种基于质子辐照源的深度剂量分布的测量装置及方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110988957A (zh) * 2019-12-24 2020-04-10 深圳大学 一种基于质子辐照源的深度剂量分布的测量装置及方法
CN110988957B (zh) * 2019-12-24 2023-06-02 深圳大学 一种基于质子辐照源的深度剂量分布的测量装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Followill et al. Design, development, and implementation of the radiological physics center's pelvis and thorax anthropomorphic quality assurance phantoms
Olch et al. Dosimetric effects caused by couch tops and immobilization devices: report of AAPM Task Group 176
Walton et al. The Sheffield stereotactic radiosurgery unit: physical characteristics and principles of operation
Piermattei et al. A national project for in vivo dosimetry procedures in radiotherapy: first results
Li et al. Evaluation of the sensitivity of two 3D diode array dosimetry systems to setup error for quality assurance (QA) of volumetric‐modulated arc therapy (VMAT)
Mancosu et al. Dosimetric characterization of small fields using a plastic scintillator detector: a large multicenter study
Stansook et al. Angular dependence of a 2D monolithic silicon diode array for small field dosimetry
CN207851309U (zh) 一种用于调强放射治疗剂量测量的模体
CN110787376A (zh) 一种基于质子成像的肿瘤患者定位系统
Pan et al. Film‐based dose validation of Monte Carlo algorithm for Cyberknife system with a CIRS thorax phantom
Wang et al. Verification of eye lens dose in IMRT by MOSFET measurement
US20120330083A1 (en) Radiotherapy phantom
US20130006035A1 (en) Radiotherapy phantom
ALLAHVERDI et al. Evaluation of the effects of inhomogeneities on dose profiles using polymer gel dosimeter and Monte Carlo simulation in Gamma Knife
Mege et al. Evaluation of MVCT imaging dose levels during helical IGRT: comparison between ion chamber, TLD, and EBT3 films
CN206147107U (zh) 一种用于螺旋断层放疗剂量测量的模体
Barbosa et al. Development of a phantom for dose distribution verification in Stereotactic Radiosurgery
CN206696439U (zh) 一种用于小射野剂量分布扫描的探测器
CN201226027Y (zh) 调强剂量分布图检测仪
CN203365688U (zh) 多功能测量模体
Bao et al. Comprehensive end-to-end test for intensity-modulated radiation therapy for nasopharyngeal carcinoma using an anthropomorphic phantom and EBT3 film.
CN204556844U (zh) 二维探测器阵列刻度系统
CN201993467U (zh) 体部多源伽玛射束立体定向测量模体
CN204556839U (zh) 基于fpc的半导体探测器阵列
Tas et al. Dose verification with different ion chambers for FFF energy plans

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210722

Address after: Room 9003, 9th floor, building 1, 10111 Songze Avenue, Xianghuaqiao street, Qingpu District, Shanghai

Patentee after: SHANGHAI HAPSTAR MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT Co.,Ltd.

Address before: No.238, Baidi Road, Nankai District, Tianjin 300110

Patentee before: Inst of Radiation Medicine Chinese Acad of Medical Sciences

TR01 Transfer of patent right