CS205254B1 - Collimating device of exiter - Google Patents

Collimating device of exiter Download PDF

Info

Publication number
CS205254B1
CS205254B1 CS387878A CS387878A CS205254B1 CS 205254 B1 CS205254 B1 CS 205254B1 CS 387878 A CS387878 A CS 387878A CS 387878 A CS387878 A CS 387878A CS 205254 B1 CS205254 B1 CS 205254B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
tube
dimension
irradiated
orifice
aperture
Prior art date
Application number
CS387878A
Other languages
English (en)
Hungarian (hu)
Inventor
Vaclav Kohoutek
Zdenek Skaba
Original Assignee
Vaclav Kohoutek
Zdenek Skaba
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 Vaclav Kohoutek, Zdenek Skaba filed Critical Vaclav Kohoutek
Priority to CS387878A priority Critical patent/CS205254B1/cs
Publication of CS205254B1 publication Critical patent/CS205254B1/cs

Links

Landscapes

  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Description

Vynález se týká kolimačního zařízení ozařovače, např. pro teleterapeutická ozařovací zařízení. Kolimačním zařízením se vymezují velikosti ozařovaných poli vymezením ozařovacího svazku zářiče.
U současných ozařovacích zařízení s radioaktivními zdroji na bázi radioizotopů se ke kolimaci paprsků používá dvou základních prvků. Jsou to jednak tubusy a jednak plynule přestavitelné clony. Použití tubusů umožňuje ozáření pacienta tak zvaným kompresním způsobem, to znamená přímý kontakt tubusu s ozařovaným polem. Při tomto způsobu nevznikají nežádoucí polostíny kolem ozařovaného pole. Těmto polostínům tubus zamezuje. Nevýhodou použití tubusů je však jejich veliká váha. To klade zvýšené fyzické nároky na obsluhu'při výměně tubusů, které je potřeba měnit podle požadované velikosti ozařovaného pole a podle vzdálenosti zářiče od povrchu ozařovaného objektu, které je rozhodující pro velikost hloubkových dávek ozáření .
Z hlediska obsluhy jsou výhodnější ozařovače s přestavitelnými clonami. U těohto ozařovačů vzniká však úměrně ke vzdálenosti zářiče od ozařovaného pole a úměrně ke konstrukci clony nežádoucí polostín kolem ozařovaného pole. Vzhledem k nutnosti dodrženi patřičné vzdálenosti zářiče od ozařovaného objektu nejsou ozařovače s plynule přestavitelnými clonami vhodné pro kompresní použití.
Jak bylo však v průběhu zpracování vynálezu zjištěno, nevyhovuje libovolné každé přiřazení tubusu ke cloně tak, aby byly získány výhody obou typů ozařovačů. Toho lze docílit zejména za určitých geometrických podmínek vztahů použité clony a tubusu.
Tyto výhody poskytuje kolimačni zařízení ozařovače pro nastavování velikosti ozařovaných polí podle vynálezu, jehož podstatou je, že ke cloně.je přiřazen tubus, přičemž výstupní rozměr clony je menší než vstupné rozměr tubusu a její dálka, dělená jejím výstupním rozměrem zmenšeným o vstupní rozměr clony,je rovna délce tubusu dělené jeho výstupním rozměrem zmenšeným o vstupní rozměr tubusu.
Kolimačním zařízením podle vynálezu se docílí značné zmenšení hmotnosti celého zařízení proti známým typům ozařovačů s tubusy a tím značně snadnější obsluhy. Proti typům ozařovačů s clonami se zkvalitňuje kolimované pole na úroveň rovnou použití tubusů.
Příkladné provedení vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkresu.
Tubus 2 je uspořádán v kolimační návaznosti na clonu £. Souosost obou systémů musí být přitom zaručena například způsobem zavěšeni tubusu 2 nebo nastaveným rozměrem ozařovaného pole podle velikosti použitého tubusu 2. Způsob zavěšeni tubusů 2 může být různý, např. na neznázorněné kolimační bloky clony 1, na závěs krytu clony £ a podobně.
K rozměrům clony i je vždy přiřazen určitý tubus 2 vybraného rozměru, který splňuje tyto rozměrové podmínky:
a) D < dj
kde je
L délka clony,
D výstupní rozměr clony, d vstupní rozměr clony,
L, délka tubusu Dj výstupní rozměr tubusu a dj vstupní rozměr tubusu.
Využití vynálezu je všestranné u zářičů, kde je zapotřebí přesné vymezení velikosti ozařovaného pole.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Kolimační zařízení ozařovače pro nastavování velikosti ozařovaných polí, vyznačující se tím, že ke cloně (1) je přiřazen tubus (2), přičemž výstupní rozměr (D) clony (1) je menší než vstupní rozměr (d,) tubusu (2) a její délka (L), dělená jejím výstupním rozměrem (D) zmenšeným o vstupní rozmě:· (d) clony (1). je rovna délce (Lj ) tubusu (2) dělené jeho výstupním rozměrem (D,) zmenšeným o vstupní rozměr (d, ) tubusu (2).
CS387878A 1978-06-14 1978-06-14 Collimating device of exiter CS205254B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS387878A CS205254B1 (en) 1978-06-14 1978-06-14 Collimating device of exiter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS387878A CS205254B1 (en) 1978-06-14 1978-06-14 Collimating device of exiter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS205254B1 true CS205254B1 (en) 1981-05-29

Family

ID=5380141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS387878A CS205254B1 (en) 1978-06-14 1978-06-14 Collimating device of exiter

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS205254B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS205254B1 (en) Collimating device of exiter
Marshak et al. X-ray inhibition of mitosis in relation to chromosome number
Ellis et al. The use of wedge filters in deep X-ray therapy
FR1445659A (fr) Serinague à forme revolver à dose réglable
Yost Jr The effect of intensity of infrared on X-ray induced chromosome aberrations in Tradescantia
Liu et al. Two accurate algorithms for calculating the energy fluence profile in inverse radiation therapy planning
Sundbom Dose planning for irradiation of thorax with 60Co in fixed-beam teletherapy
Kranjc A theoretical possibility of correcting the collimation error in small angle X-ray scattering
Reinhard et al. A simple method for calculating doses with multiple points of gamma radiation
Sundbom et al. Tumour dose concept
Cember et al. Pulmonary Radiation Effects: as a function of absorbed energy distribution
US2813202A (en) X-ray protection tube
Crowther et al. XXXIX. Experiments on the action of ionizing radiations on the electrophoretic mobility of colloid particles
Taylor Cathode ray dosimetry
Goodwin et al. Aluminum Wedge Filters for 220 to 300 Kilovoltage Roentgen Rays
DE899078C (de) Elektronenroehre mit einer Gluehkathode, die aus einer Anzahl von auf einem Zylindermantel angeordneten parallelen Draehten besteht
Reinhard An Analysis of the Factors Entering into Radium Pack Intensities
DE707224C (de) Roentgenroehre
Dahl et al. Dose distributions in 250 kV perpendicular axial arc therapy
RU174003U1 (ru) Рентгеновский фильтр
Lamerton et al. An approach to the problem of scattering of High Voltage Radiation in Non-Homogeneous and Limited Media
FR1371880A (fr) Tube à rayons x à grand rendement
Swalec et al. Improved field edge definition in electron arc therapy with dynamic collimation techniques
Unnikrishnan Relation between geometric factors for different media
Hummon et al. Dose distribution about large circular and linear sources of gamma radiation