CN210813563U - 一种分层重离子/质子治疗装置的专用传输线路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种分层重离子/质子治疗装置的专用传输线路,所述专用传输线路用于连接重离子/质子的加速器和治疗终端,其特征在于,所述专用传输线路将所述加速器和治疗终端构建为不同的层,所述加速器为一层,所述专用传输线路将来自所述加速器的束流的末端折转至与所述加速器平行的层,所述专用传输线路在竖直面的投影包括至少两个偏转角。本实用新型使加速器与终端分层平行设计,最大限度地减小了质子重离子治疗装置的占地面积,结构紧凑,功能稳定,有利于该类型装置的大力推广。
Description
技术领域
本实用新型涉及重离子/质子治疗技术领域,具体涉及一种分层重离子/质子治疗装置的专用传输线路。
背景技术
肿瘤放射治疗中使用的放射线主要可分为光子束和粒子束,传统放疗使用的是光子束,如X射线及伽玛射线等,但传统放射治疗所使用的X射线等光子束,由于其物理剂量分布及生物效应性能,在照射时将不可避免地损伤到肿瘤附近的正常组织,同时剂量的有效利用率也低。光子治疗的毒副作用会影响患者的生活质量。
碳离子等重离子射线杀灭肿瘤细胞能力,比常规的光子射线高约3倍,对抗拒光子放疗的恶性肿瘤和治疗后复发的恶性肿瘤,具有较好的杀伤效果。质子或重离子经由同步加速器,加速至约70%的光速时,离子射线被引出射入人体。与常规的X射线和γ射线相比,重离子射线拥有更大的、不可逆的杀死癌细胞的能量。
重离子治癌的优势,体现为它在物质中的剂量损失少,集中于射程末端的物理学特性和高的相对生物学效应。因此,该射线特别适合于外科手术、化疗、常规放疗无效或易复发的难治病例。相关数据显示,采用该技术治癌在局部控制率、生存率方面疗效显著。
与常规放疗射线相比,重离子对病灶周围健康组织的损伤最小,对癌细胞杀伤效果最佳,可在线精确监控照射位置和剂量,疗程短,无痛苦,几乎没有副作用,被国际上公认为21世纪最理想的放疗用射线。在实施质子、重离子放射治疗过程中,可根据不同的治疗需求,提供不同的治疗终端。
但是,重离子/质子治疗系统庞大,重离子/质子束从产生源出发到加速装置被加速,再到传输装置被传输,最后到达治疗终端,重离子/质子束需要经过极长的线路,各种设备庞杂繁多,平铺开来占地面积非常大,在土地资源有限的市区医院建造质子重离子治疗装置难度很大。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型旨在提供一种结构紧凑、功能稳定、占地面积小、能够充分利用立体空间的分层重离子/质子治疗装置的专用传输线路。
本实用新型的一种分层重离子/质子治疗装置的专用传输线路,所述专用传输线路用于连接重离子/质子的加速器和治疗终端,其特征在于,所述专用传输线路将所述加速器和治疗终端构建为不同的层,所述加速器为一层,所述专用传输线路将来自所述加速器的束流的末端折转至与所述加速器平行的层,所述专用传输线路在竖直面的投影包括至少两个偏转角。
上述的专用传输线路,相邻的所述偏转角相等或互补,相邻的两个偏转角中至少一个偏转角为锐角。
上述的专用传输线路,所述传输线路包括偏转磁铁和聚焦磁铁,所述偏转磁铁和聚焦磁铁依序连接布置。
上述的专用传输线路,所述偏转磁铁可为二极磁铁,所述聚焦磁铁为四极磁铁。
上述的专用传输线路,所述二极磁铁可为45度偏转磁铁或30度偏转磁铁或60度偏转磁铁。
上述的专用传输线路,每个偏转角处包括至少一个偏转磁铁和一个聚焦磁铁。
上述的专用传输线路,每个偏转角处包括多个依序设置的二级磁铁以形成所述偏转角度。
上述的专用传输线路,每两个二极磁铁之间还可设有一个四极磁铁。
上述的专用传输线路,每两个磁铁之间通过束流管连接。
上述的专用传输线路,每两个相邻所述偏转角之间可设有若干四级磁铁。
本实用新型实现了束流从一层平面往其它平行层面的折转,使得治疗终端与加速器可以位于不同层面,充分利用立体空间,从而解决了装置占地面积较大的问题;本实用新型的专用传输线路简便易行,功能稳定,有利于该重离子/质子治疗装置的大力推广,对人类的康复治疗工程具有极大的意义。
附图说明
图1为本实用新型现有技术重离子/质子治疗装置结构示意图;
图2为本实用新型一实施例重离子/质子治疗装置传输线路结构示意图;
图3为本实用新型另一实施例重离子/质子治疗装置传输线路在竖直面的投影的简单示意图;
图4为本实用新型另一实施例重离子/质子治疗装置传输线路在竖直面的投影的简单示意图;
图5为本实用新型另一实施例重离子/质子治疗装置传输线路在竖直面的投影的简单示意图;
图6为本实用新型另一实施例重离子/质子治疗装置传输线路在竖直面的投影的简单示意图;
图7为本实用新型另一实施例重离子/质子治疗装置传输线路结构示意图;
附图标号说明:
10传输线路、101偏转磁铁、102聚焦磁铁、A治疗终端、B加速器、C偏转角、D偏转角、E偏转角、F偏转角、G偏转角。
具体实施方式
以下将结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细说明,以便更清楚理解本实用新型的目的、特点和优点。应理解的是,附图所示的实施例并不是对本实用新型范围的限制,而只是为了说明本实用新型技术方案的实质精神。
如图1所示,通常情况下重离子/质子治疗装置的布局如图所示,治疗终端A与加速器B处于同一平面。在实施质子束、离子束照射中,提供质子束、离子束的加速器是最基本的装置。加速器可根据不同的实验和应用需要,提供不同能量的质子束、离子束。在治疗终端,可根据靶体的不同形状,提供精确的离子束流位置扫描控制,同时可根据有效剂量的需求,提供不同的束流强度。因而本实用新型中治疗终端为具体向被治疗体发射束流的仪器或仪器集合,而该种发射束流的仪器已在本领域得到应用,因此具体结构本实用新型不再赘述。同样的理由,加速器也已在本领域得到应用,因此具体结构本实用新型也不再赘述。
由于治疗终端和加速器位于同一平面,导致整个装置占地面积大。因此,我们考虑将平面布局立体化,使终端位于主加速器平面的上方或下方,也就是将加速器与治疗终端分层设计。
根据本实用新型的一种实施方式,为了充分利用立体空间,尤其针对传输线路不宜直上直下的布置,需要倾斜布置的场合,本实施方式通过以下措施实现:
本实用新型使加速器与治疗终端的分层通过适当的传输线偏转实现。本方案采用合适的专用传输线路把常规情况下平展式(加速器和治疗终端在同一平面)的治疗终端转移至加速器的上方或下方,然后一个或多个治疗终端在与加速器平行的层重新展开。
通常同步加速器引出系统采用水平引出方式,束流引出后受机器水平色散影响,其经下游的具有垂直转向功能的磁铁导向后将受到垂直色散的影响,最后导入水平/垂直治疗终端的偏转磁铁后,会进一步产生水平/垂直色散,而色散将对束流的传输、治疗终端的束斑控制和调节产生不利的影响。
为了消除色散对终端束流光学的影响,且考虑到整体消色散需要考虑磁铁压缩磁铁孔径带来的光学设计及机器调试的复杂性,本实用新型采用了局部消色散的技术思路,即在束流的偏转段中对机器局部出现的色散在该区域内完全消除,避免其向下游蔓延至其它区域。
具体的,如图2所示,本实用新型提供的分层重离子/质子治疗装置专用传输线路,所述传输线路为10,其一端连接所述治疗装置的加速器B的出口,另一端连接治疗装置的治疗终端A,用于将所述加速器B的重离子或质子的引出束传输至治疗装置的治疗终端A。色散及其导数在10段出口均为0。
为了使束流实现从一个层向另一个层的转变,所述传输线路包括至少两个偏转角,用于将来自所述加速器的束流的末端折转至与所述加速器平行的层。第一个偏转角将束流从水平方向转向斜向方向,第二个偏转角将束流从斜向方向转为水平方向,只不过该水平方向与之前的水平方向位于平行层面。
如图3或图4所示,相邻的所述偏转角C和D相等或互补,相邻的两个偏转角中至少一个偏转角为锐角。当偏转角相等时,传输线路在竖直面的投影形成“之”字形折线,如图3所示。当偏转角互补时,如图4所示。
如图2所示,为了将色散消除在局部区域,本实用新型所述传输线路10包括偏转磁铁101和聚焦磁铁102,所述偏转磁铁101和聚焦磁铁102依序连接布置。偏转磁铁101和聚焦磁铁102之间通过束流管连接。偏转磁铁101实现了束流的方向改变,聚焦磁铁102实现了束流包络的控制,同时实现了束流色散问题的解决。
每个偏转角处包括至少一个偏转磁铁和一个聚焦磁铁。
具体的,本实用新型所述偏转磁铁101可为二极磁铁,所述聚焦磁铁102可为四极磁铁。离子束的偏转由二极磁铁负责实施,离子束的聚焦由四极磁铁负责实施。
上述的专用传输线路,所述二极磁铁可为45度或30度或60度等偏转角度的磁铁。
上述的专用传输线路,每个偏转角处可包括一个或多个依序设置的二级磁铁以形成所述偏转角。
当需要的偏转角度比如是135度时,一个45度的偏转二级磁铁就可以实现。比如与135度相邻的互补偏转角要求是45度,则三个收尾相连布置的45度的二级磁铁即可实现该偏转角度。其他偏转角度的实现,兼可参照该种组合方式采用不同的二级磁铁实现。
为了有效消除传输过程中的色散,并将束流包络控制在合理范围内,上述的专用传输线路,每两个二极磁铁之间还可设有一个四极磁铁。
上述的专用传输线路,每两个磁铁之间通过束流管连接。
上述的专用传输线路,每两个相邻所述偏转角之间可设有若干四级磁铁。
每个所述组合单元的二极磁铁和四极磁铁可进行多种组合以达到偏转与聚焦的目的,比如可采用两个30度二极磁铁与四极磁铁连接,或是采用一个30度二极偏转磁铁与四极磁铁连接,在每次偏转时既使束流实现偏转又能使束流聚焦。
优选地,偏转后设置两个聚焦磁铁,偏转后再使得束流通过两个聚焦磁铁进行束流整合聚焦。色散只在转折处存在,转折外色散为0。
通过至少两次偏转,1个或多个治疗终端被转换至与加速器平行的上方或下方,这种方式下,本实用新型使整个装置的占地面积仅为平展方式的二分之一。如果设置的层数更多,则占地面积节省得更可观。
为了组装应用方便,可将偏转磁铁和聚焦磁铁采用模块化光学设计模式,一个物理设计模块根据其性能和用途划分可以在不同区域重复利用。
传输线路设置磁铁的数量及角度,可根据具体空间及传输线路的可选角度及长度而定。选用二级磁铁的角度,也可根据偏转角度而定。
如图5、图6所示,同一传输线路上可设置多个偏转角C、D、E、F、G等,也可连接多个治疗终端A。
本实用新型的分层重离子/质子治疗装置,所述治疗装置包括加速器、治疗终端和上述的专用传输线路,所述专用传输线路连接所述加速器和所述治疗终端,所述加速器和所述治疗终端位于不同层。
如图6所示,同一层上所述治疗终端可为一个或多个,相应地所述同一层上所述偏转角也为一个或多个。
更进一步,所述治疗终端可处于所述加速器的上方或/和下方。也就是治疗终端可设置一层,或两层甚至更多层。
当设置更多层时,所述治疗装置可包括多个偏转角。
一个偏转角可连接一个治疗终端,也可引出多条线,分别连接多个治疗终端。
需要说明的是,本实施方式的技术方案中,传输线路将束流偏转至与加速器平行的层后,可以直线的形式或曲线的形式引至治疗终端,图3、4、5、6只是将传输线路投影在同一竖直面的简单示意。
根据本实用新型的另一种实施方式,如图7所示,为了使束流实现从一个层向另一个层的转变,传输线路既可直上直下,也可倾斜传输,转折段包括两个相连接的所述偏转磁铁和聚焦磁铁的组合单元,每个所述单元将所述束流偏转一定角度,比如90度。也就是说,第一个偏转磁铁和聚焦磁铁的组合单元将束流从水平方向转向斜向或垂直方向,第二个偏转磁铁和聚焦磁铁的组合单元将束流从斜向或垂直方向转为水平方向,只不过该水平方向与之前的水平方向位于不同层面。在两个组合单元之间还可根据需要设置一个或多个四极磁铁。
本实用新型中,每个所述单元优选将所述束流偏转90度。
下面以优选实施方式进行说明。
每个所述组合单元的二极磁铁和四极磁铁可进行多种组合以达到偏转与聚焦的目的,比如可采用三个30度二极磁铁与四极磁铁连接,或是采用一个90度二极偏转磁铁与四极磁铁连接,既使束流实现偏转又能使束流聚焦。
优选地,每个所述组合单元可包括依次设置的两个45度二极磁铁和两个四极磁铁。两个45度二极磁铁依次相连,使得束流能够偏转90度,偏转后再使得束流通过两个聚焦磁铁进行束流整合聚焦。色散只在转折段存在,转折段外色散为0。
当然上述单元实现的方式还可采用其他偏转角度的二极磁铁实现,但根据本实用新型的一个优选实施方式,采用两个45度二极磁铁偏转实现90度的方式进行组合来实现层的改变。
在本实用新型的一个实施方案中,整个转折段的功能主要由4个45度的偏转磁铁和至少4个四极磁铁的组合来实现。首先通过2个45度的二极磁铁使束流实现从水平面至垂直面的偏转,通过至少2个四极磁铁聚焦后,再次通过完全相同的2个45度的二极磁铁实现从垂直面回到水平面的偏转,再经过2个四极磁铁聚焦,于是1个或多个治疗终端被转换至加速器上方或下方,这种方式下,本实用新型使整个装置的占地面积仅为平展方式的二分之一。如果设置的层数更多,则占地面积节省得更可观。
为了有效消除传输过程中的色散,并将束流包络控制在合理范围内,可在上述的两个二极磁铁中间再设置1个四极磁铁。
为了组装应用方便,可将偏转磁铁和聚焦磁铁采用模块化光学设计模式,一个物理设计模块根据其性能和用途划分可以在不同区域重复利用。
将多个相邻磁铁进行模块化(此处以两个45°二极磁铁为例,因为两个45度的二极磁铁的方案为优选方案)设计,如将两个相邻的45°的偏转二极铁作为一个功能模块,同时,将分布在束流通道上两两相邻的四极磁铁作为一个功能模块。利用模块化设计,进行组合,便可得到转折段的设计方案。
也可将相邻的包含2个45°的偏转二极铁及中间的四极铁作为一个设计模块,色散只存在于该模块以内,模块外的色散为0。通过聚焦磁铁连接两个这样的模块,实现了束流从一层平面往另一层平面的偏转。
本实用新型实现了束流从一层平面往其它层面的偏转,使得治疗终端与加速器可以位于不同平行层面,解决了装置占地面积较大的问题,可合理利用立体空间,治疗终端的类型可以为水平治疗终端、垂直治疗终端、45°治疗终端、gantry(旋转机架)治疗终端等,以及他们的组合终端。当治疗终端采用非水平布置时,可在该治疗终端采取线路偏转的形式将本层传输线路的束流偏转至治疗终端所需的角度,可设置带偏转角度的磁铁。二极磁铁和四极磁铁一般为一个二极磁铁后设置一个或多个四极磁铁的设置方式,具体数量可根据线路长度要求而定,偏转磁铁的角度可根据需要而定。
根据本实用新型的一种实施方式,本实用新型的分层重离子/质子治疗装置,所述治疗装置包括加速器、治疗终端和上述的专用传输线路,所述专用传输线路连接所述加速器和所述治疗终端,所述加速器和所述治疗终端位于不同层,本实用新型的同一层上所述治疗终端可为一个或多个,相应地所述同一层上所述传输线路可连接多个治疗终端,引出多条治疗终端连接线。
更进一步,所述治疗终端可处于所述加速器的上方或/和下方。也就是治疗终端可设置一层,或两层甚至更多层。当设置多层时,传输线路之间可连接,也就是设有几组转折段,每个转折段分别可连接一个或多个治疗终端的连接线路。
如图7所示,根据本实用新型的一种实施方式,本实用新型的分层重离子/质子治疗装置,多层传输线的末端都可引向同一治疗终端,有的传输线路可采用斜向或垂直的布置方式,有的可采用水平的布置方式。
当设置更多层时,所述治疗装置可包括多组转折段与治疗终端连接线路。比如一个转折段连接一个治疗终端连接线路的同时,还可使束流在偏转90度后连接另一个偏转90度的二极磁铁和四极磁铁的组合单元,如图7所示,依次类推,可使治疗终端设置在多层上。
本实用新型的专用传输线路简便易行,加工制造及组装方便。
本实用新型的分层重离子/质子治疗装置,结构紧凑,占地面积小,能够合理利用立体空间,功能稳定,可实现多层布置,多角度治疗,成本低。
本实用新型整体结构紧凑,占地面积小,功能稳定,有利于重离子/质子治疗装置的大力推广,对人类的康复治疗工程具有极大的意义。
上述各实施例仅用于说明本实用新型,其中实施例的各零部件、装置都是可以有所变化的,凡是在本实用新型技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本实用新型的保护范围之外。
Claims (10)
1.一种分层重离子/质子治疗装置的专用传输线路,所述专用传输线路用于连接重离子/质子的加速器和治疗终端,其特征在于,所述专用传输线路将所述加速器和治疗终端构建为不同的层,所述加速器为一层,所述专用传输线路将来自所述加速器的束流的末端折转至与所述加速器平行的层,所述专用传输线路在竖直面的投影包括至少两个偏转角。
2.根据权利要求1所述的专用传输线路,其特征在于,相邻的所述偏转角相等或互补,相邻的两个偏转角中至少一个偏转角为锐角。
3.根据权利要求1或2所述的专用传输线路,其特征在于,所述传输线路包括偏转磁铁和聚焦磁铁,所述偏转磁铁和聚焦磁铁依序连接布置。
4.根据权利要求3所述的专用传输线路,其特征在于,所述偏转磁铁为二极磁铁,所述聚焦磁铁为四极磁铁。
5.根据权利要求4所述的专用传输线路,其特征在于,所述二极磁铁为45度偏转磁铁或30度偏转磁铁或60度偏转磁铁。
6.根据权利要求3所述的专用传输线路,其特征在于,每个偏转角处包括至少一个偏转磁铁和一个聚焦磁铁。
7.根据权利要求6所述的专用传输线路,其特征在于,每个偏转角处包括多个依序设置的二级磁铁以形成所述偏转角度。
8.根据权利要求7所述的专用传输线路,其特征在于,每两个二极磁铁之间还设有一个四极磁铁。
9.根据权利要求3所述的专用传输线路,其特征在于,每两个磁铁之间通过束流管连接。
10.根据权利要求3所述的专用传输线路,其特征在于,每两个相邻所述偏转角之间设有若干四级磁铁。
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CN201921525187.1U CN210813563U (zh) | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 一种分层重离子/质子治疗装置的专用传输线路 |
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Cited By (1)
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CN115397085A (zh) * | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 中国科学院近代物理研究所 | 一种可实现多终端配送的360°常温旋转束线 |
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- 2019-09-12 CN CN201921525187.1U patent/CN210813563U/zh active Active
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CN115397085A (zh) * | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 中国科学院近代物理研究所 | 一种可实现多终端配送的360°常温旋转束线 |
CN115397085B (zh) * | 2022-09-19 | 2023-04-14 | 中国科学院近代物理研究所 | 一种可实现多终端配送的360°常温旋转束线 |
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