ES2396029T3 - Métodos y sistemas para guiar instalaciones de radioterapia - Google Patents

Métodos y sistemas para guiar instalaciones de radioterapia Download PDF

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Abstract

Un metodo para establecer unos parametros de haz de radiaci6n para la administraci6n de un tratamiento de radioterapia a un paciente utilizando un dispositivo de tratamiento de radioterapia, el metodo comprendiendo: a. la orientación de una varilla (100/500) con respecto al paciente para establecer un punto de entrada de haz; b. la adquisición de parametros de posición caracterizando la posici6n de la varilla con respecto a un sistema de coordenadas de la sala; c. la definicion, en el sistema de coordenadas de la sala, de un angulo de haz que concuerda con el punto de entrada de haz establecido por la varilla (100/500), caracterizado por: d. la obtencion de una o mas imagenes de la anatomia interna (435) y/o externa (410) del paciente; y e. la representación visual de partes de la anatomia interna y/o externa del paciente dentro del Area del haz que corresponde con un Angulo de haz definido, en el que las representaciones visuales de la anatomia externa e interna del paciente comprende imagenes digitalizadas de una o mas caracteristicas anatómicas internas y/o externas del paciente de acuerdo con una vista desde el ojo del haz (405) de un dispositivo de tratamiento de radiacion, en el que la vista desde el ojo del haz se orienta a lo largo del angulo de haz definido.

Description

CAMPO DE LA INVENCiÓN [0001] Esta invención hace referencia generalmente a métodos y sistemas para mejorar las posiciones en radioterapia.
ANTECEDENTES DE LA INVENCiÓN [0002] La radioterapia de haz externo para el cáncer de mama típicamente se proporciona utilizando campos tangenciales opuestos, que proporcionan una dosis uniforme a la totalidad de la mama afectada. El primer tratamiento se da durante un número de sesiones, y normalmente le siguen sesiones de sobreimpresión adicionales. Las sesiones de sobreimpresión normalmente se llevan a cabo con un haz de electrones, que limita el tratamiento al principal lugar de la lumpectomía. [0003] Al contrario que los fotones, las intensidades de los cuales disminuyen a medida que los fotones viajan a través de un paciente, un haz de electrones deposita la mayoría de su dosis de energía en un área fija, finita, basada principalmente en la energía del haz. Por lo tanto, un único haz de electrones puede utilizarse para tratar lesiones superficiales a la vez que protege los tejidos sanos subyacentes. Los tratamientos de haz de electrones se suministran típicamente utilizando conos de electrones de varios tamaños y formas que pueden adherirse al colimador de un acelerador lineal (LlNAC), que colima el haz de electrones muy cerca de la superficie del paciente. Los conos pueden tener formas geométricas estándar, como círculos o cuadrados de varios tamaños, o se puede proporcionar una forma arbitraria a medida para un paciente en particular. En algunos casos, una chapa de plomo con una abertura que define la abertura del haz se coloca directamente sobre la piel del paciente. [0004] Los planes de tratamiento de haz de electrones suelen establecer una distancia fija de la fuente-piel (SSD). Para la sobreimpresión de mama, una distancia fuente-piel (SSD) de 100 cm es común, ya que esta es la misma distancia desde la fuente de haz hasta el isocentro para la mayoría de aceleradores lineales. Como resultado, el isocentro del acelerador lineal, y por lo tanto la intersección de cualquier láser de pared siendo utilizado para alinear al paciente con el acelerador lineal, se sitúa en la superficie de la piel del paciente. Esto contrasta con la mayoría de tratamientos de fotones, que se planean para que el isocentro esté cerca del centro del volumen de tratamiento en el paciente, y no sobre la piel del paciente. [0005] Para la sobreimpresión de mama, el campo de electrones idealmente cubre el lecho tumoral yel camino quirúrgico que lleva desde el lecho tumoral hasta la cicatriz quirúrgica, más un margen de 1-2 cm. Además, es preferible evitar la areola. La sobreimpresión de mama de electrones puede simularse utilizando planificación clínica o con TC efectuada directamente en el acelerador lineal, o en un simulador convencional. En tales simulaciones, un médico utiliza la cicatriz de lumpectomía y la palpación para determinar la localización del lugar de la lumpectomía relativo a la piel del paciente. Un molde, normalmente hecha de cerrobend, se diseña para cubrir la región deseada sobre la piel del paciente. Los ángulos del gantry de haz y de la mesa de tratamiento sobre la que se reclina el paciente están físicamente ajustados para que el haz se encuentre sustancialmente perpendicular a (por ejemplo, enfrente de) la piel del paciente. La energía de electrones apropiada se elige entonces para que el haz cubra la profundidad del lecho del tumor, que puede encontrarse en los escáneres de ultrasonido del postoperatorio, por ejemplo. Cuanto mayor sea la energía del haz de electrones, mayor será la profundidad a la que penetrarán los electrones. El número correcto de "Unidades de monitor", una medida calibrada del funcionamiento del acelerador lineal, requerido para proporcionar un porcentaje de la dosis prescrita a una profundidad específica se calcula con datos de haz tabulados. [0006] Una debilidad de la planificación clínica es que la posición actual de la cavidad no se toma en cuenta explícitamente. Por esta razón, en algunas instituciones la simulación se lleva a cabo utilizando una tomografía computarizada (SIM-TC). Una de dichas técnicas utiliza un alambre radiopaco colocado alrededor de la cicatriz quirúrgica, y a veces alrededor de la areola, antes de la adquisición de un escáner TC. Por lo tanto la cicatriz y el lugar de la lumpectomía, como se ve en el escáner TC, pueden utilizarse para diseñar el campo de electrones. La energía y las unidades de monitor se calculan utilizando un software de planificación de tratamiento. [0007] Una vez se finaliza el plan (clínico o basado en TC), el objetivo es administrar un tratamiento de radiación de acuerdo con el plan para cada sesión de tratamiento, o su fracción. Para cada fracción, la situación puede ajustarse para que el campo cubra la misma área de superficie de la piel que se ha planeado, utilizando una distancia fuente-piel preferida (SSO), con el haz orientado enfrente. Estos ajustes son necesarios a menudo porque es difícil volver a situar la mama exactamente de la misma manera de un día a otro ya que la mama no es una estructura rígida, y por lo tanto su forma, tamaño y posición pueden variar diariamente. Así, la situación puede ajustarse cambiando la posición de la mesa de tratamiento, el ángulo del colimador, el ángulo del gantry y/o el ángulo de la mesa de tratamiento para tener en cuenta las características externas. [0008] Al hacer ajustes, es posible tener en cuenta no solo las marcas externas, sino también la anatomía interna. Sin embargo, mover físicamente y/o rotar la mesa de tratamiento, el gantry y el colimador para orientar el paciente adecuadamente puede ser incómodo, principalmente debido a la limitación de mantener la distancia fuente-piel (SSO) planeada. Por lo tanto, una mayor automatización sería beneficiosa al utilizar puntos de referencia internos y externos para ajustar la posición del paciente, en particular donde la distancia fuente-piel SSO se toma en cuenta. [0009] US 2006/0285641 A1 (Scherch) hace referencia a un sistema, un rastreador, y un programa para facilitar y verificar la correcta alineación deseada para el suministro de radiación, y los métodos relacionados. El sistema incluye un cuerpo rastreable con un punto de referencia de cuerpo rastreable para situarse adyacente a un punto de la superficie de un paciente para determinar una posición en dicho punto de la superficie.
[0010] US 2008/0064953 A1 (Falco) describe un sistema para mostrar una proyección de la anatomía interna del paciente desde la perspectiva de un haz del acelerador lineal.
RESUMEN DE LA INVENCiÓN [0011] De acuerdo con la presente invención, se proporciona un método para establecer parámetros de haz de radiación para suministrar el tratamiento de radioterapia a un paciente utilizando un dispositivo de tratamiento de radioterapia como se define en la reivindicación 1 abajo. De acuerdo con la presente invención también se proporciona un sistema para establecer parámetros de haz de radiación para el tratamiento de un paciente como se define en la reivindicación 13 abajo.
[0012] Los modos de realización de la presente invención proporcionan sistemas y métodos para incorporar características anatómicas internas y externas de un paciente y parámetros de haz de radiación en el tratamiento de radiación-tratamiento y/o regímenes de planificación. Una herramienta o instrumento rastreado/a puede utilizarse para ilustrar un punto de entrada de haz
y/o un ángulo de haz deseado, que a su vez facilita la determinación de los ángulos deseados del gantry y de la mesa de tratamiento así como las posiciones de la mesa de tratamiento. Una distancia fuente-piel también puede determinarse y, en algunos casos, cumplirse antes de o durante el tratamiento. [0013] En un primer aspecto, varios modos de realización de la invención proporcionan métodos para establecer parámetros de haz de radiación para el suministro de tratamiento de radioterapia a un paciente utilizando un dispositivo de tratamiento de radioterapia. El método incluye los pasos de orientar una varilla respecto al paciente para establecer un punto de entrada del haz y adquirir parámetros posicionales que caractericen la posición de la varilla (como una posición y/u orientación de la punta) con respecto a un sistema de coordinadas de la sala. Un ángulo de haz se define de acuerdo con el sistema de coordinadas de la sala que concuerda con el punto de entrada de haz.
[0014] De acuerdo con la invención se obtienen imágenes de las características anatómicas internas del paciente (utilizando, por ejemplo un escáner TC, un IRM, y/o dispositivos de ultrasonido) y/o se digitalizan como imágenes las características anatómicas externas del paciente. La anatomía interna y/o externa del paciente se muestra entonces dentro del área del haz correspondiendo con el ángulo de haz definido para que las características anatómicas se observen a lo largo del punto de entrada deseado y de la trayectoria de tratamiento. [0015] En algunos modos de realización, la herramienta es un instrumento similar a una varilla con un mástil y una punta bien definida, y uno o más marcadores fijados que pueden rastrearse mediante un dispositivo rastreador. Este dispositivo rastreador, mediante las técnicas de calibración conocidas, puede determinar la posición de la punta, así como la orientación de la varilla, en un "sistema de coordinadas de la sala" de una sala de planificación o una sala de tratamiento. Las posiciones y orientaciones de la varilla se transmiten preferiblemente a una aplicación informática, con un visualizador interactivo en la sala.
[0016] La orientación de la varilla se utiliza para definir un ángulo de haz, es decir, el usuario orienta la varilla relativa a la anatomía externa del paciente para establecer una trayectoria de haz deseada relativa al paciente. En la práctica, este ángulo hipotético puede convertirse en ángulos del gantry y de la mesa de tratamiento de un acelerador lineal mediante una aplicación informática para que el ángulo real del haz durante el tratamiento se adecue al ángulo hipotético establecido utilizando la varilla. [0017] En algunos modos de realización, la punta de la varilla se utiliza para digitalizar un punto de entrada del haz hipotético sobre la superficie del paciente. Esto es particularmente útil para las disposiciones del haz con distancias fijadas fuente-piel, donde un punto específico sobre la piel del paciente debe establecerse a una distancia predeterminada de la fuente de radiación. El punto de entrada del haz puede convertirse en manipulaciones físicas, por ejemplo traslados y/o rotaciones de la mesa de tratamiento, el gantry y/o el colimador, requeridas para situar al paciente en el punto de entrada del haz digitalizado, para que el punto de entrada del haz real corresponda con el punto hipotético establecido utilizando la varilla. En este sentido, la geometría física de la situación del paciente corresponde con la geometría definida por la herramienta de varilla. Las manipulaciones físicas necesarias pueden llevarse a cabo automáticamente transfiriendo parámetros especificando los desplazamientos a los controladores electromecánicos, o manualmente proporcionando estos parámetros como instrucciones de movimiento que el médico puede llevar a cabo. El movimiento y/o rotación también pueden facilitarse ajustando marcadores rastrea bies a la mesa de tratamiento, y rastreando estos marcadores mientras se mueve la mesa. Un programa informático rastreando los marcadores puede guiar al médico a medida que se llevan a cabo las manipulaciones físicas para obtener la correcta posición y ángulo. En algunos casos, los ángulos planificados de la mesa y del gantry pueden no ser óptimos un día en particular debido a, por ejemplo, la variación de la anatomía del paciente o de la posición. Por ejemplo, en situaciones de mama, el tamaño, la forma y la posición de la mama y sus estructuras internas clave pueden variar de un día a otro. En estos casos, la varilla puede utilizarse para calcular nuevos ángulos de la mesa y del gantry para el paciente. En algunos casos esto se realiza en combinación con la determinación del punto de entrada del haz. [0018] El punto de entrada del haz puede calcularse automáticamente con la información de la superficie. Por ejemplo, la información de la superficie puede adquirirse mediante múltiples puntos de muestreo en la superficie del cuerpo del paciente con una punta de varilla, o utilizando una cámara de superficie tridimensional. Alternativamente, los datos de superficie pueden extraerse de una imagen del paciente. [0019] En otro aspecto, los modos de realización de la invención proporcionan un sistema para establecer parámetros de haz de radiación para el tratamiento de un paciente. El sistema incluye una herramienta y un sistema de rastreo para detectar la información posicional de la herramienta (por ejemplo la posición de la punta, la orientacion) con respecto al paciente y para establecer un punto de entrada del haz. El sistema también incluye un procesador para caracterizar una trayectoria de haz a través del punto de entrada del haz con respecto a un sistema de coordenadas de la sala y definir un ángulo de haz deseado que concuerda con el punto de entrada del haz. [0020] En algunos modos de realización, la herramienta también comprende uno o más sensores ópticos de rastreo identificados por el dispositivo de rastreo de herramienta, que puede utilizar modalidades ópticas y/o de radio frecuencia (así como otras) para localizar y rastrear la herramienta a la vez que se manipula sobre el paciente. El sistema puede incluir uno o más registros para almacenar los datos de imágenes correspondientes a las características anatómicas internas y/o externas del paciente, y en algunas implementaciones los dispositivos de imágenes para obtener información de imagen. En algunos casos, algunas imágenes pueden obtenerse localizando características anatómicas externas utilizando la herramienta. El sistema también puede incluir un dispositivo de exposición para mostrar las características anatómicas internas y/o externas del paciente dentro de la vista desde el ojo del haz del dispositivo de tratamiento de radiación, en el que la vista desde el ojo del haz está orientada a lo largo del ángulo de haz deseado. El visualizador también puede proporcionar información adicional del haz, como una abertura de haz, la información de la dosis, y la profundidad de un haz de electrones. [0021] Un controlador puede utilizarse para determinar los parámetros de desplazamiento de la mesa y/o del gantry, y dirigir el movimiento de cualquiera para que el haz de radiación pueda dirigirse al paciente a lo largo del ángulo de haz deseado. En ciertos casos, el procesador establece el punto de entrada del haz con una distancia fuente-piel deseada. En tales casos, la orientación de herramienta también puede definir una distancia actual entre la fuente y la piel, y el controlador puede también determinar los parámetros de desplazamiento de la mesa y/o el gantry para cambiar la distancia actual entre la fuente y la piel a una distancia deseada entre la fuente y la piel.
BREVE DESCRIPCiÓN DE LOS DIBUJOS [0022] Los siguientes y otros objetos, características y ventajas de la presente invención, así como la propia invención, se comprenderá mejor con la siguiente descripción de varios modos de realización, al leerse junto con los dibujos adjuntos, en los que: [0023] Las figuras 1(a) -1(c) ilustran una herramienta de varilla que puede utilizarse para guiar los haces de radiación de acuerdo con varios modos de realización de la invención;
[0024] La figura 2 ilustra la administración de la terapia de radiación de acuerdo con varios modos de realización de la invención; [0025] La figura 3 ilustra ajustes realizados en la orientación de un sistema de suministro de radiación de acuerdo con varios modos de realización de la invención; [0026] La figura 4 ilustra un tratamiento suministrado a un paciente y una exposición correspondiente del tratamiento de acuerdo con varios modos de realización de la invención; [0027] La figura 5 ilustra el un procedimiento de guía utilizado para calibrar el suministro de radioterapia a un paciente de acuerdo con varios modos de realización de la invención; y [0028] La figura 6 representa esquemáticamente un sistema para orientar un paciente en su preparación para el suministro de un tratamiento de radioterapia de acuerdo con varios modos de realización de la invención.
DESCRIPCiÓN DETALLADA [0029] La figura 1 ilustra un ejemplo de herramienta de varilla de acuerdo con varios modos de realización de la invención. Como se muestra en la figura 1 (a), la varilla tiene un bastón 100 Y una punta 105 que está preferiblemente bien definida, por ejemplo, como una punta puntiaguda, roma o redonda. En algunos modos de realización, una selección de marcadores 110 se fija al puntero. Los marcadores 110 pueden detectarse con un rastreador óptico convencional a tiempo real. Los marcadores pueden rastrearse de manera individual o como una configuración de forma preconfigurada, que define una posición y orientación en el espacio. La posición y orientación se calibran para que la posición de la punta 105 la orientación del bastón 100, la rotación del eje largo y la rotación del bastón sobre su eje largo, pueden calcularse en cualquier momento a medida que se mueve la varilla. Los ejemplos de los marcadores incluyen reflectores infrarrojos pasivos, o emisores infrarrojos activos, que pueden rastrearse con una cámara óptica o con cámaras de la familia de cámaras POLARIS. Otros tipos de rastreadores, como los dispositivos magnéticos o de radiofrecuencia, también pueden utilizarse. [0030] La figura 1 (b) muestra la adición de una placa 115 que es preferiblemente transparente para permitir al usuario juzgar más fácilmente si la superficie está perpendicular o no a la herramienta de varilla (por ejemplo, si está enfrente de la superficie de la piel). La placa 115 puede ser extraíble para que la herramienta de varilla pueda utilizarse más fácilmente para otras funciones en las que el usuario necesita una visión clara de la punta 105, así como de los puntos de digitalización en la superficie. En algunos casos, la distancia entre la placa 115 y la punta 105 puede corresponderse con una distancia física relacionada con el dispositivo de radiación, como la distancia entre el aplicador y la piel. En otra variación, mostrada en la figura 1 (e), una placa 120 (ilustrada con una forma circular) se fija al final de la varilla 100. La placa 120 puede hacer que la evaluación de los ángulos sea más fácil, a costa de perder conocimiento preciso de la posición de la punta 105. Esta placa 120 también puede ser extraíble, o ajustable hacia arriba y abajo del bastón. [0031] La calibración de la herramienta de varilla con respecto al sistema de coordenadas de la sala puede ser más precisa cuando se conoce que la geometría mecánica de los marcadores es relativa al eje de la herramienta y su punta, por ejemplo, gracias a un diseño geométrico CAD. La relación entre el eje de la herramienta y la punta con el esquema registrado por el rastreador puede calcularse entonces. Si la geometría no es lo suficientemente precisa, o si existe demasiada variabilidad al fabricar la herramienta, puede llevarse a cabo una calibración adecuada utilizando otros métodos conocidos en la técnica. Por ejemplo, una instantánea de los marcadores puede adquirirse con el rastreador para establecer el esquema del marcador. Las rotaciones mecánicas de la herramienta sobre la punta, a lo largo de las trayectorias preestablecidas, durante la adquisición del marcador con el rastreador pueden utilizarse para extraer matemáticamente la transformación entre la punta y el esquema del marcador.
Movimientos similares establecidos a lo largo del eje de la herramienta también pueden utilizarse para definir la transformación entre el eje y el esquema. Una vez se completa la calibración, la posición de la punta y la orientación de la varilla pueden convertirse a coordenadas de la sala como se suele hacer en la técnica. [0032] En algunos modos de realización, aspectos del haz definidos por la varilla se utilizan con el objetivo de planificar el tratamiento. El haz o haces está(n) definido(s) con el presente paciente, utilizando la varilla, y, en algunos casos, teniendo en cuenta características externas y/o internas. Esta definición de haz se envía al ordenador de planificación de tratamiento, o en algunos casos a un ordenador interno incluido en el acelerador lineal, para determinar un posicionamiento adecuado del paciente y/o para calcular la distribución de las dosis. Tener al paciente presente para diseñar los haces de tratamiento, en vez de diseñarlos exclusivamente con imágenes pre adquiridas, puede ser de particular importancia para localizaciones clínicas en las que el médico puede querer tener en cuenta información visible y/o palpable en el diseño de haz. La habilidad para diseñar un haz directamente sobre la piel del paciente, con el objetivo de planificar o de tratar, es especialmente útil para los haces de electrones que generalmente se mantienen enfrente El haz puede diseñarse para alcanzar las estructuras apropiadas a la vez que se asegura visualmente que está enfrente.
[0033] Una aplicación de ejemplo de las técnicas aquí descritas incluye la planificación clínica de un haz de sobreimpresión de mama de electrones, que se lleva a cabo típica y directamente con un acelerador lineal o con un simulador convencional. Los parámetros de tratamiento críticos incluyen el ángulo del haz (definido por la rotación del gantry y de la mesa de tratamiento) y el punto de entrada del haz necesario para alcanzar la información externa visible, cada uno determinado mientras se mantiene una dirección del haz hacia delante y una distancia fija fuente-piel (SSD) (denominado en conjunto "alineamiento de haz"). La información de imagen interna también puede considerarse al determinar el alineamiento de haz. Otra información que puede obtenerse es la profundidad y la energía del haz, la rotación del colimador y una forma de abertura de electrones.
[0034] Comúnmente, el usuario orienta la varilla relativa a la piel del paciente. Por ejemplo, el usuario puede alinear el eje de la varilla para que esté enfrente. En ciertos modos de realización, se adquiere una imagen del paciente antes del uso de la varilla y se utiliza como guía. A medida que el usuario mueve la varilla sobre el paciente, la coordenadas de varilla rastreadas relativas al paciente o el sistema de coordenadas de sala se cruzan con las coordenadas de las imágenes internas de la anatomía del paciente, para que los elementos de la anatomía interna (por ejemplo una lesión, un lecho tumoral o una cavidad) se muestren y actualicen ya que la posición y orientación de la varilla cambian. Las imágenes internas pueden haberse obtenido durante la misma sesión de planificación o de tratamiento utilizando, por ejemplo, un escáner TC, conos de haces TC, escáner IRM, y/o dispositivos de ultrasonido.
[0035] En algunos modos de realización, al girar la varilla sobre su eje se simula la rotación del colimador, que se calcula junto con los parámetros de la mesa y del gantry. En otros modos de realización, el colimador puede girarse sobre la pantalla tras haber calculado los ángulos del gatry y de la mesa utilizando la varilla. Una vez que la posición de la varilla se alinea de acuerdo con una trayectoria de haz deseada relativa a la anatomía del paciente, la posición del paciente puede ajustarse para que el dispositivo del tratamiento de haz real (el cual, puede fijarse en algunos casos) corresponda con la trayectoria de haz deseada. [0036] En otros modos de realización, el sistema puede utilizarse para definir digitalmente un haz para futuros propósitos de planificación dosimétrica o geométrica. Esto puede llevarse a cabo, por ejemplo, en una sala SIM-TC, un simulador convencional,o en el acelerador lineal. La orientación de la varilla utilizada para definir el haz puede entonces convertirse a la orientación del haz y/o a los ángulos de la mesa y el gantry, y enviarse electrónicamente a un sistema de planificación de tratamiento, por ejemplo a través de un protocolo de transferencia DICOM. Este enfoque, que combina con efectividad elementos tanto del planificador TC como del planificador clínico, tiene un uso particular en la sala de SIM-TC, donde puede ser difícil visualizar diferentes orientaciones de haz directamente sobre el paciente.
[0037] En la práctica, la anatomía interna se muestra en un monitor interactivo ya sea en la "vista desde el ojo del haz" o en un plano perpendicular al eje o que atraviesa el eje del haz (por ejemplo a lo largo de la dirección de profundidad). Además de o en vez de mostrar la información de la imagen real a escala gray, las superficies o los contornos de puntos de referencia anatómicos (por ejemplo cicatrices, marcas, etc.) pueden mostrarse relativos a la varilla. Cuando se digitalizan los puntos o contornos externos de interés de la piel del paciente, la punta de la varilla puede utilizarse para identificar o delinear los contornos, que se muestran simultáneamente en el monitor interactivo junto con las características internas. [0038] En algunos modos de realización, el visualizador interactivo actualiza un plano de la vista desde el ojo del haz perpendicular a la dirección de la varilla, junto con la abertura de tratamiento del haz de radiación. Esto facilita la visualización de qué estructuras internas y externas entran dentro del haz de radiación. La dirección de profundidad puede mostrarse de manera independiente o en combinación con la vista desde el ojo del haz. Esto es particularmente útil para los tratamientos de electrones, en los que la profundidad del haz de electrones puede mostrarse para asegurar una cobertura correcta de la anatomía involucrada. La información dosimétrica también puede mostrarse en relación con la anatomía, en cualquier vista. [0039] En algunos modos de realización en los que el tratamiento de radiación se suministra en múltiples fracciones, el proceso se divide en dos pasos. En el primer paso, la posición de la cavidad identificada en la imagen de pre-tratamiento se ajusta (manual o automáticamente) a su posición en el momento del tratamiento mediante un software de alineamiento de imagen convencional y se muestra al usuario. En el segundo paso, el usuario emplea la punta de la varilla para digitalizar el punto de entrada del haz (correspondiendo con el eje central del haz sobre la piel del paciente) con la imagen de la cavidad. Esto puede llevarse a cabo mostrando la posición a tiempo real de la punta de la varilla en el visualizador relativa a la vista virtual desde el ojo del haz (por ejemplo, la vista desde el ojo del haz relativa a la alineación virtual de la cavidad). El usuario entonces mueve la varilla para que su punta se sitúe sobre la superficie de la piel del paciente y dentro de un nivel de tolerancia específico desde el eje central de la vista desde el ojo del haz en el visualizador. Los cambios del paciente necesarios para alinear el paciente con el haz pueden calcularse desde el cambio en la cavidad y el punto de entrada del haz. Utilizando el ejemplo de arriba en el que un haz de sobreimpresión de electrones de mama se suministra utilizando un acelerador lineal con un haz fijo, la posición del paciente puede moverse ajustando el alineamiento físico de una mesa relativa al acelerador lineal utilizando múltiples (por ejemplo, normalmente tres o hasta seis) grados de libertad. [0040] La figura 2 muestra un paciente P tumbado sobre una mesa de tratamiento 205 (u otro ensamblaje para sostener al paciente) de un acelerador lineal 210, en una posición inicial. Esta posición inicial puede ser arbitraria, o el paciente puede tener marcas (como tatuajes o marcas de tinta) que se alinean con el sistema de coordenadas de sala, que en algunos casos pueden definirse con un conjunto de láseres perpendiculares. La herramienta de varilla se rastrea con un rastreador 215 sujeto al techo 220 de la sala de tratamiento. Alternativamente, el rastreador puede estar sujeto a otra posición fija y conocida en la sala, como una pared, una viga y/o un elemento fijo. El rastreador también puede ser móvil si hay un objeto fijo o una herramienta que puede utilizarse para definir un sistema de coordinadas de un paciente. Los datos obtenidos por el rastreador 215 se transmiten (utilizando métodos con cables o sin cables) a un ordenador 225 con un visualizador asociado 230. Utilizando datos de calibración adecuados, el ordenador 225 procesa los datos para deducir la orientación del eje de la varilla y la posición de la punta de la varilla en el sistema de coordenadas de la sala. El ordenador 225 puede en algunos casos estar integrado directamente en la consola del visualizador 230 o puede localizarse fuera de la sala de tratamiento, conectando o comunicando sin cables con el visualizador 230. El visualizador 230 puede estar basado en carro pero preferiblemente se monta sobre un brazo basculante 235 unido al techo, para que el usuario (por ejemplo un radioterapeuta, un dosimetrista, un físico médico o un oncólogo especializado en radiación) pueda mover el visualizador 230 a cualquier localización conveniente. [0041] En algunos modos de realización; el médico puede utilizar una herramienta de marcado para dibujar una figura cerrada sobre la piel del paciente, normalmente rodeando la cicatriz del paciente, que corresponde con la abertura de tratamiento deseada. El usuario entonces digitaliza esta figura rastreando la punta de la herramienta de varilla alrededor del contorno. El ordenador 225 obtiene la figura rastreada a través del sistema de rastreo 215 como un conjunto discreto de puntos con localizaciones conocidas por el sistema de coordinadas de la sala. De manera alternativa, otra herramienta de puntero o un dispositivo digitalizador, como una cámara, puede utilizarse para digitalizar los puntos representados por la figura dibujada; sin embargo, utilizar una herramienta de varilla directamente es más conveniente que utilizar dos herramientas separadas. [0042] El usuario entonces mueve la herramienta de varilla para que la punta se coloque en el punto de entrada de haz deseado sobre la superficie del paciente, típicamente cercano al centro de la abertura dibujada, y se asegura que su eje está frente a la piel del paciente. Una vez que el usuario establece la posición y orientación correctas de la herramienta de varilla relativa al paciente, el ordenador 225 captura la posición y orientación de la varilla (por ejemplo, en respuesta a la pulsación de un botón en la pantalla táctil 230 o en la misma varilla indicando que el usuario está satisfecho con la posición de la varilla, o en respuesta a un criterio de estabilidad indicando que el usuario ha dejado de mover la varilla). La punta de la varilla corresponde con el punto de entrada de haz deseado, y la orientación de la varilla define la dirección del haz. Basándose en las limitaciones del movimiento mecánico y las capacidades de la mesa y del gantry, que se programan en el ordenador 225, el ordenador calcula los movimientos de la mesa necesarios para alinear al paciente con el punto de entrada de haz a una distancia fuente-paciente (SSD) definida, y las rotaciones de la mesa y del gantry necesarias para que la dirección del haz de tratamiento siga la orientación capturada por la varilla. Una distancia fuente-paciente de 100 cm se utiliza generalmente para los tratamientos de sobreimpresión de electrones. El ordenador puede programarse para reconocer las orientaciones de varilla que corresponden a movimientos de gantry y de mesa imposibles, y para mostrar un mensaje de alerta en la pantalla 230 en tales casos.
[0043] Asumiendo que la dirección del haz, establecida con la posición y orientación de la varilla, puede ajustarse con el gantry y la mesa de tratamiento, se realizan los desplazamientos necesarios como se muestra en la figura 3. En algunos modos de realización, esto se lleva a cabo transfiriendo los parámetros de la mesa y del gantry directamente al ordenador activando la mesa y el acelerador lineal. En otros modos de realización, el usuario mueve el gantry y la mesa manualmente. El movimiento manual de la mesa puede simplificarse al unir un accesorio 300 a la mesa que tiene marcadores activos o pasivos sujetos a ella. A medida que el usuario mueve y/o rota la mesa, la cámara 315 rastrea el movimiento y envía esta información de vuelta al ordenador 225, que se programa para asistir al usuario, por ejemplo indicando cuanto mover o rotar la mesa hasta que se consiguen los parámetros correctos. [0044] Para facilitar su uso, el punto de entrada de haz puede digitalizarse con el puntero de manera individual a la orientación del haz. En otros modos de realización, la dirección del haz puede determinarse por otros medios, y sólo el punto de entrada de haz, junto con los cambios calculados en relación a la mesa, se determina con la varilla. [0045] En modos de realización alternativos, en lugar de digitalizar el punto de entrada del haz con la varilla, se calcula desde los datos digitales obtenidos de la superficie del paciente. Por ejemplo, la información de la superficie puede adquirirse mediante múltiples puntos de muestreo sobre la superficie del paciente con una punta de varilla, o utilizando una cámara de superficie tridimensional. Si se adquiere una imagen (como la del escáner Te) del paciente que incluye la piel del paciente, la información de la superficie puede extraerse de la imagen con este objetivo utilizando algoritmos de contorno manuales o automáticos. [0046] Si se desea, la información digitalizada de la abertura puede imprimirse para facilitar la correcta mecanización de la abertura del campo del tratamiento, también referida como abertura de electrones. La abertura digitalizada también puede enviarse de manera electrónica a una máquina alesadora, que crea la abertura. En cualquier caso, el aplicador de electrones 320 puede estar fijado al acelerador lineal. Si existe la abertura en la clínica, que normalmente será el caso si es simple, como un cuadrado o un círculo, puede fijarse al aplicador para suministrar el tratamiento; de otro modo, el tratamiento se retrasará con frecuencia a una sesión de tratamiento posterior. [0047] Además de digitalizar la abertura directamente desde las marcas dibujadas sobre la piel del paciente, la punta de la varilla u otra herramienta de digitalización también puede (o alternativamente) utilizarse para digitalizar estructuras de superficie anatómica (como una cicatriz y areola) directamente, mientras el paciente P se encuentra en la posición inicial. Como se muestra en la figura 4, la interfaz de usuario 400 puede en ese momento mostrar la información digitalizada en la vista desde el ojo del haz 405 de la varilla a medida que se mueve sobre el paciente, permitiendo al usuario determinar la posición de entrada del haz y/o el ángulo del haz directamente en la interfaz del usuario. La abertura también puede definirse entonces directamente en la pantalla. [0048] Típicamente, se adquieren una o más imágenes del paciente P en la posición inicial. Por ejemplo, se pueden obtener un ultrasonido tridimensional, una imagen de cono de haz TC, un IRM, o múltiples proyecciones de imágenes bidimensionales de rayos x. La información anatómica, como la cavidad de la lumpectomía y la pared torácica, pueden segmentarse de estas imágenes manualmente o utilizando algoritmos convencionales. La proyección extraída de las superficies 410 puede entonces mostrarse a tiempo real en el visualizador 400 j unto con la vista desde el ojo del haz definida por la varilla. Esto permite determinar el punto de entrada del haz y la dirección del haz, así como la forma de la abertura, basándose en las características anatómicas tanto externas como internas. [0049] La figura 4 muestra un modo de realización en el que la abertura dibujada sobre la piel 415 se digitaliza y se muestra como 420 en el visualizador 400 dentro de la vista desde el ojo del haz 405. El contorno de la cicatriz 425 también se digitaliza y se muestra como una proyección 430 junto con la vista desde el ojo del haz. La anatomía interna en cuestión 435 se segmenta y su proyección 410 se muestra en la vista desde el ojo del haz. Para tratamientos de mama, la areola 440 también puede estar digitalizada e incluida en la vista desde el ojo del haz. La punta de la varilla 445, se sitúa para corresponder con la vista desde el ojo del haz, y por lo tanto con el centro de la vista desde el ojo del haz 450. La orientación de la varilla y el alineamiento de haz correspondiente al ángulo real del gantry y la posición de la mesa se actualizan en el visualizador. Las posiciones de la mesa calculadas pueden actualizarse a medida que la varilla se mueve para indicar qué desplazamientos proporcionarán una alineación correcta del paciente para que el punto de entrada del haz digitalizado se encuentre a la distancia fuente-piel correcta. [0050] La invención puede utilizarse para fracciones de tratamiento subsecuentes así como el tratamiento o simulación inicial. En este caso, la abertura ya se conoce de la primera sesión o simulación de tratamiento, pero los ajustes deben llevarse a cabo habitualmente en el ángulo y posición del haz para compensar los cambios diarios de la posición del paciente, y las deformaciones de la anatomía a tratar. En este caso, la abertura planificada puede sobreimponerse (como se muestra en 420) en la proyección de la información anatómica interna y externa en la vista desde el ojo del haz a medida que la varilla se mueve sobre el paciente. [0051] En algunos modos de realización relacionados con fracciones de tratamiento, podría ser más práctico evitar el ajuste de la mesa y los ángulos del gantry para cada fracción de tratamiento, y en su lugar reajustar el haz relativo a la anatomía del paciente únicamente mediante desplazamientos de la mesa. En este caso, el usuario puede emplear la varilla para definir el punto de entrada del haz relativo a la anatomía interna y/o externa, y la vista desde el ojo del haz a tiempo real se fija con los valores planificados de la mesa y del gantry. Si el usuario no es capaz de determinar una posición adecuada basada únicamente en el punto de entrada del haz, también puede utilizarse la varita para determinar los ángulos de la mesa y del gantry diariamente. A este respecto, puede ser útil mostrar no sólo la anatomía interna y externa actual relativa a la varita, sino también la anatomía en el momento de la planificación. [0052] En otros modos de realización relacionados con las fracciones del tratamiento, resulta más práctico calcular primero la cantidad de movimiento requerida para la alineación. Esto puede llevarse a cabo, por ejemplo, comparando la ubicación del área meta contorneada en el momento del tratamiento con la ubicación de la misma área en el momento de la planificación para calcular un cambio meta virtual. La posición también puede calcularse con la información de la abertura del haz. Sin embargo, el punto de entrada del haz con la distancia fuente-piel necesaria también debería tenerse en cuenta. Esto puede llevarse a cabo, por ejemplo, guiando al usuario para digitalizar el punto de entrada del haz que corresponde con el movimiento meta virtual sobre la piel del paciente. Como se muestra en la figura 5, este procedimiento de guía puede incluir la visualización a tiempo real de la posición de la punta 500 de la varilla en la vista desde el ojo del haz 505 relativa al eje central (por ejemplo, la intersección de los ejes x e y 510, 515). El usuario entonces mueve el puntero para que su posición 500 corresponda con el eje central dentro de la tolerancia establecida. Con tal de asistir en la orientación al usuario, es útil mostrar un modelo esquemático de la orientación del paciente en la pantalla del visualizador 525. El cambio del paciente identificado en la pantalla 525 que toma en cuenta tanto la posición de la cavidad como el punto de entrada del haz, puede convertirse en movimientos físicos de la mesa necesarios para alinear el paciente con el haz, y los movimientos se llevan a cabo de hecho (tanto automática como manualmente, o en algunos casos una combinación de ambos) con el paciente sobre la mesa. [0053] Con referencia a la figura 6, un sistema para establecer los parámetros del haz de radiación para el tratamiento de un paciente incluye la herramienta de varilla 100 y el dispositivo de rastreo 215 descrito arriba, y un procesador 600. El procesador realiza los cálculos necesarios para caracterizar la trayectoria del haz preferida y el punto de entrada del haz basándose en los datos de rastreo recibidos desde el dispositivo de rastreo 215, a medida que sigue a la herramienta 100 sobre el paciente. El procesador puede implementar y ejecutar la funcionalidad arriba descrita utilizando instrucciones de programación informática, componentes de hardware, o una combinación de ambos. En algunas implementaciones, los parámetros generados por el procesador se transmiten al controlador 620, lo que provoca que el gantry y la mesa se muevan, alineando así de manera correcta el haz y el paciente de acuerdo con un ángulo de haz, un punto de entrada y una distancia fuente-piel preferidos. [0054] Como se describe arriba, los datos de imagen relacionados con la localización y orientación de la herramienta 100 pueden aumentarse con datos de imágenes representativos de las características internas y/o externas del paciente. En tales casos, pueden utilizarse uno
o más generadores de imágenes 630 (por ejemplo un IRM, un escáner TC, Rayos X, fotografía digital, etc.) para capturar las imágenes. Los datos de imagen pueden transferirse entonces y/o almacenarse en un registro 640 para un uso y exposición subsecuentes en uno o más dispositivos de visualización 650. [0055] El algunos modos de realización, el procesador 600 y el registro 630 pueden implementar la funcionalidad de la presente invención en hardware o software, o una combinación de ambos con un ordenador de finalidad general u específica 600. Además, dicho programa puede reservar partes de la memoria de acceso electrónico del ordenador para proporcionar un control lógico que afecte a una o más herramientas de rastreo, manipulación de imagen, fusión de imagen, visualización, y control del gantry. En tal modo de realización, el programa puede estar escrito en cualquiera de los lenguajes de alto nivel, como FORTRAN, PASCAL, C, C++, C#, Java, Tcl, o BASIC. Además, el programa puede escribirse en script, macro, o una funcionalidad incorporada en el software comercializado disponible, por ejemplo EXCEL o VISUAL BASIC. Además, el software puede implementarse en un lenguaje ensamblador dirigido a un microprocesador residente en un ordenador. Por ejemplo, el software puede implementarse en un lenguaje ensamblador Intel 80x86 si se configura para utilizarse con un IBM, PC u otro PC compatible. El software puede estar integrado en un artículo de fabricación incluyendo, pero no limitándose a, "medios para leer programas en el ordenador" como un disquete, un disco duro, un disco óptico, una cinta magnética, un RPM, un EPROM, o un CD-ROM. [0056] A pesar de que la invención se ha mostrado y descrito particularmente con referencia a los modos de realización específicos, debería entenderse por aquellos expertos en la técnica que pueden realizarse varios cambios en forma y detalle sin alejarse del ámbito de la invención como se define en las reivindicaciones adjuntas. El alcance de la invención está por lo tanto indicado en las reivindicaciones adjuntas y todos los cambios que entran dentro del significado y ámbito equivalentes a la reivindicaciones se consideran incluidos.

Claims (18)

  1. Reivindicaciones
    1. Un método para establecer unos parámetros de haz de radiación para la administración de un tratamiento de radioterapia a un paciente utilizando un dispositivo de tratamiento de radioterapia, el método comprendiendo:
    a.
    la orientación de una varilla (100/500) con respecto al paciente para establecer un punto de entrada de haz;
    b.
    la adquisición de parámetros de posición caracterizando la posición de la varilla con respecto a un sistema de coordenadas de la sala;
    c.
    la definición, en el sistema de coordenadas de la sala, de un ángulo de haz que concuerda con el punto de entrada de haz establecido por la varilla (100/500), caracterizado por:
    d.
    la obtención de una o más imágenes de la anatomía interna (435) y/o externa (410) del paciente; y
    e.
    la representación visual de partes de la anatomía interna y/o externa del paciente dentro del área del haz que corresponde con un ángulo de haz definido, en el que las representaciones visuales de la anatomía externa e interna del paciente comprende imágenes digitalizadas de una o más características anatómicas internas y/o externas del paciente de acuerdo con una vista desde el ojo del haz (405) de un dispositivo de tratamiento de radiación, en el que la vista desde el ojo del haz se orienta a lo largo del ángulo de haz definido.
  2. 2.
    El método de la reivindicación 1, en el que el posicionamiento de la varilla comprende una posición de una punta (105, 500) de la varilla.
  3. 3.
    El método de la reivindicación 1, en el que el posicionamiento de la varilla comprende una orientación de la varilla.
  4. 4.
    El método de la reivindicación 1, en el que la orientación de la varilla también establece una trayectoria de haz o una rotación del colimador.
  5. 5.
    El método de la reivindicación 1, comprendiendo también el paso de convertir el ángulo de haz en parámetros de desplazamiento de la mesa (205) y del gantry.
  6. 6.
    El método de la reivindicación 5, comprendiendo también el desplazamiento de la mesa del gantry de acuerdo con los parámetros.
  7. 7.
    El método de la reivindicación 6, en el que el desplazamiento de la mesa se rastrea y la comunicación que especifica la conformidad de los parámetros se le transmite al usuario.
  8. 8.
    El método de la reivindicación 1, en el que el ángulo de haz se establece relativo a la curvatura del paciente.
  9. 9.
    El método de la reivindicación 1, en el que la representación visual comprende puntos de imagen en un plano definido de acuerdo con el ángulo de haz.
  10. 10.
    El método de la reivindicación 9, en el que el plano se define por la vista desde el ojo del haz.
  11. 11.
    El método de la reivindicación 9, en el que el plano es perpendicular a la vista desde el ojo
    del haz.
  12. 12.
    El método de la reivindicación 1, también comprendiendo la visualización de la información del haz, la información del haz comprendiendo al menos una abertura de haz, información de la dosis, o la profundidad del haz de electrones.
  13. 13.
    El método de la reivindicación 1, en el que la orientación de varilla define una distancia fuente-piel (800) actual, comprendiendo también la definición de una distancia fuente-piel deseada y calculando los parámetros de desplazamiento de la mesa y del gantry para cambiar la distancia fuente-piel actual a la distancia fuente-piel deseada.
  14. 14.
    Un sistema para establecer parámetros de haz de radiación para el tratamiento de un paciente (P), el sistema comprendiendo:
    a.
    una herramienta (100); y
    b.
    dispositivo de rastreo de herramienta (215) adaptado para detectar la orientación de la herramienta con respecto al paciente (P) para establecer al menos el punto de entrada del haz; c) un procesador (600) adaptado para caracterizar un punto de entrada de haz con respecto a un sistema de coordenadas de la sala y definir un ángulo de haz que concuerda con el punto de entrada del haz establecido por el dispositivo de rastreo de herramienta (215); caracterizado por
    d.
    un registro (640) para almacenar una o más imágenes de la anatomía interna y/o externa del paciente; y porque
    e.
    el procesador (600) también se adapta para crear una representación visual de partes de la anatomía interna y/o externa del paciente dentro de un área de haz que corresponde con un ángulo de haz definido, en el que las representaciones visuales de la anatomía interna y/o externa del paciente comprende imágenes digitalizadas de una o más características anatómicas internas y/o externas del paciente de acuerdo con la vista desde el ojo del haz (405) del dispositivo de tratamiento de radiación, en el que la vista desde el ojo del haz se orienta a lo largo del ángulo de haz definido.
  15. 15.
    El sistema de la reivindicación 14, comprendiendo también un dispositivo visualizador (650) para mostrar una o más características anatómicas internas y externas del paciente dentro de la vista desde el ojo del haz del dispositivo de tratamiento de radiación.
  16. 16.
    El sistema de la reivindicación 14 comprendiendo también un dispositivo de control (620) para determinar los parámetros de desplazamiento de la mesa y del gantry, y dirigir el desplazamiento de al menos el gantry o la mesa para que el haz de radiación pueda dirigirse al paciente a lo largo del ángulo de haz definido.
  17. 17.
    El sistema de la reivindicación 16, en el que el procesador establece el punto de entrada del haz con una distancia fuente-piel deseada (880).
  18. 18.
    El sistema de la reivindicación 17, en el que la herramienta de orientación define una distancia actual fuente-piel, el dispositivo de control (620) calcula los parámetros de desplazamiento de la mesa y del gantry para cambiar la distancia fuente-piel actual a la distancia fuente-piel deseada.
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Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7448734B2 (en) * 2004-01-21 2008-11-11 Silverbrook Research Pty Ltd Inkjet printer cartridge with pagewidth printhead
US9339243B2 (en) 2006-04-14 2016-05-17 William Beaumont Hospital Image guided radiotherapy with dual source and dual detector arrays tetrahedron beam computed tomography
US8983024B2 (en) 2006-04-14 2015-03-17 William Beaumont Hospital Tetrahedron beam computed tomography with multiple detectors and/or source arrays
JP2009538195A (ja) * 2006-05-25 2009-11-05 ウィリアム・ボーモント・ホスピタル 立体画像誘導による適応放射線療法のための実時間オンライン及びオフライン治療線量追跡並びにフィードバックプロセス
WO2010037436A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-08 Mediri Gmbh 3d motion detection and correction by object tracking in ultrasound images
US8670523B2 (en) 2010-01-05 2014-03-11 William Beaumont Hospital Intensity modulated arc therapy with continuous couch rotation/shift and simultaneous cone beam imaging
US20110306863A1 (en) * 2010-06-15 2011-12-15 Jason Koshnitsky Patient alignment system for diagnostic and therapeutic procedures
JP5492030B2 (ja) * 2010-08-31 2014-05-14 富士フイルム株式会社 画像撮像表示装置およびその作動方法
US20130142310A1 (en) * 2011-06-06 2013-06-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Dynamic multi-axes trajectory optimization and delivery method for radiation treatment
IN2014CN03899A (es) * 2011-11-14 2015-10-16 Koninkl Philips Nv
US9561387B2 (en) 2012-04-12 2017-02-07 Unitversity of Florida Research Foundation, Inc. Ambiguity-free optical tracking system
US20140123388A1 (en) * 2012-11-05 2014-05-08 Reto W. Filiberti Automated initial setup positioning for speeding patient throughput
EP3590460B1 (en) 2014-03-17 2021-06-02 Intuitive Surgical Operations, Inc. Device and machine readable medium executing a method of recentering end effectors and input controls
US9950194B2 (en) 2014-09-09 2018-04-24 Mevion Medical Systems, Inc. Patient positioning system
US10617891B2 (en) 2015-04-23 2020-04-14 Sun Nuclear Corporation Radiation detector calibration
CN107820435B (zh) * 2015-06-19 2020-05-22 皇家飞利浦有限公司 超声引导的放射治疗系统
EP3423154B1 (en) * 2016-03-01 2021-05-05 Intraop Medical Corporation Low energy electron beam radiation system that generates electron beams with precisely controlled and adjustable penetration depth useful for therapeutic applications
EP3490672B1 (en) * 2016-07-28 2021-03-03 Sun Nuclear Corporation Beam angle direction determination
WO2018160763A1 (en) 2017-02-28 2018-09-07 Sun Nuclear Corporation Radiation therapy treatment verification with electronic portal imaging device transit images
EP3700453A4 (en) * 2017-10-25 2020-12-16 Intuitive Surgical Operations Inc. SYSTEM AND METHOD FOR REPOSITIONING INPUT CONTROL DEVICES
US10426424B2 (en) 2017-11-21 2019-10-01 General Electric Company System and method for generating and performing imaging protocol simulations
CN108273199B (zh) * 2018-01-19 2024-05-14 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 一种位置检测方法、装置及放射治疗系统
WO2020020623A1 (en) 2018-07-24 2020-01-30 Brainlab Ag Beam path based patient positioning and monitoring
US11278744B2 (en) 2018-09-28 2022-03-22 Sun Nuclear Corporation Systems and methods to account for tilt of a radiation measurement system
DE102018008806A1 (de) * 2018-11-09 2020-05-14 Städtisches Klinikum Dessau Verfahren zur echtheitsbezogenen Korrektur der räumlichen Lage des Zentralstrahles von Strahlentherapiegeräten und der Patientenposition
US12011616B2 (en) 2019-07-10 2024-06-18 Sun Nuclear Corporation Image-based radiation therapy quality assurance
US11378700B2 (en) 2019-07-10 2022-07-05 Sun Nuclear Corporation Scintillator-based radiation therapy quality assurance
US11600004B2 (en) 2019-07-10 2023-03-07 Sun Nuclear Corporation Image-based radiation therapy quality assurance
US20220280815A1 (en) * 2019-07-11 2022-09-08 The Trustees Of Dartmouth College System and methods for optical imaging of dose deposited by therapeutic proton beams
US11759656B2 (en) 2020-12-30 2023-09-19 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11786756B2 (en) 2020-12-30 2023-10-17 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11604564B2 (en) 2020-12-30 2023-03-14 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11844962B2 (en) 2020-12-30 2023-12-19 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11786757B2 (en) 2020-12-30 2023-10-17 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11607563B2 (en) 2020-12-30 2023-03-21 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11638840B2 (en) * 2020-12-30 2023-05-02 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11654303B2 (en) 2020-12-30 2023-05-23 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11712587B2 (en) 2020-12-30 2023-08-01 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11660473B2 (en) 2020-12-30 2023-05-30 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11817210B2 (en) 2020-12-30 2023-11-14 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
US11577095B2 (en) 2020-12-30 2023-02-14 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
WO2022146769A1 (en) * 2020-12-30 2022-07-07 Varian Medical Systems, Inc. Radiotherapy methods, systems, and workflow-oriented graphical user interfaces
CN115120256A (zh) * 2022-07-19 2022-09-30 邦世科技(南京)有限公司 一种自动化x射线设备及自动化x射线设备的拍摄方法

Family Cites Families (166)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1006981A (en) 1911-01-24 1911-10-24 Theodore D Robinson Lock-switch.
US3082322A (en) * 1958-11-28 1963-03-19 Westinghouse Electric Corp Therapy unit
US3991310A (en) 1970-08-03 1976-11-09 Morrison Richard A Biplane radiographic localization of target center for radiotherapy
US3777124A (en) 1970-11-27 1973-12-04 Varian Associates Computer assisted radiation therapy machine
US3987281A (en) 1974-07-29 1976-10-19 The United States Of America As Represented By The Department Of Health, Education And Welfare Method of radiation therapy treatment planning
GB1572347A (en) 1976-03-30 1980-07-30 Emi Ltd Radiographic apparatus
US4618978A (en) 1983-10-21 1986-10-21 Cosman Eric R Means for localizing target coordinates in a body relative to a guidance system reference frame in any arbitrary plane as viewed by a tomographic image through the body
DE3828639C2 (de) 1987-08-24 1994-08-18 Mitsubishi Electric Corp Strahlentherapiegerät
JPS6472736A (en) * 1987-09-14 1989-03-17 Toshiba Corp Mri apparatus
GB2211709B (en) 1987-10-28 1991-03-20 Philips Electronic Associated Multileaf collimator and related apparatus
US4991579A (en) * 1987-11-10 1991-02-12 Allen George S Method and apparatus for providing related images over time of a portion of the anatomy using fiducial implants
EP0319885B1 (de) * 1987-12-11 1994-11-02 Varian International AG. Therapiesimulator
FR2637189A1 (fr) * 1988-10-04 1990-04-06 Cgr Mev Systeme et procede de mesure et/ou de verification de la position d'un patient dans un equipement de radiotherapie
US5099846A (en) * 1988-12-23 1992-03-31 Hardy Tyrone L Method and apparatus for video presentation from a variety of scanner imaging sources
US5117829A (en) * 1989-03-31 1992-06-02 Loma Linda University Medical Center Patient alignment system and procedure for radiation treatment
US5222499A (en) * 1989-11-15 1993-06-29 Allen George S Method and apparatus for imaging the anatomy
US5107839A (en) * 1990-05-04 1992-04-28 Pavel V. Houdek Computer controlled stereotaxic radiotherapy system and method
US5295483A (en) * 1990-05-11 1994-03-22 Christopher Nowacki Locating target in human body
US5086401A (en) * 1990-05-11 1992-02-04 International Business Machines Corporation Image-directed robotic system for precise robotic surgery including redundant consistency checking
US5138647A (en) 1990-08-03 1992-08-11 Siemens Medical Laboratories, Inc. Portal imaging device
EP1210916B1 (en) 1990-10-19 2006-09-20 ST. Louis University System for indicating a location within a body of a patient
US5207223A (en) * 1990-10-19 1993-05-04 Accuray, Inc. Apparatus for and method of performing stereotaxic surgery
US6405072B1 (en) * 1991-01-28 2002-06-11 Sherwood Services Ag Apparatus and method for determining a location of an anatomical target with reference to a medical apparatus
US5291889A (en) * 1991-05-23 1994-03-08 Vanguard Imaging Ltd. Apparatus and method for spatially positioning images
US5734384A (en) * 1991-11-29 1998-03-31 Picker International, Inc. Cross-referenced sectioning and reprojection of diagnostic image volumes
US5233990A (en) 1992-01-13 1993-08-10 Gideon Barnea Method and apparatus for diagnostic imaging in radiation therapy
US5715166A (en) * 1992-03-02 1998-02-03 General Motors Corporation Apparatus for the registration of three-dimensional shapes
US5317616A (en) 1992-03-19 1994-05-31 Wisconsin Alumni Research Foundation Method and apparatus for radiation therapy
US5301674A (en) * 1992-03-27 1994-04-12 Diasonics, Inc. Method and apparatus for focusing transmission and reception of ultrasonic beams
US5389101A (en) * 1992-04-21 1995-02-14 University Of Utah Apparatus and method for photogrammetric surgical localization
US5603318A (en) 1992-04-21 1997-02-18 University Of Utah Research Foundation Apparatus and method for photogrammetric surgical localization
US6122341A (en) * 1992-06-12 2000-09-19 Butler; William E. System for determining target positions in the body observed in CT image data
US5408101A (en) * 1992-07-06 1995-04-18 Telaire Systems, Inc. Laser assisted quasi-blackbody radiation source
FR2694881B1 (fr) 1992-07-31 1996-09-06 Univ Joseph Fourier Procede de determination de la position d'un organe.
US5391139A (en) * 1992-09-03 1995-02-21 William Beaumont Hospital Real time radiation treatment planning system
EP0627206B1 (en) 1993-03-12 2002-11-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Apparatus for ultrasound medical treatment
US5483961A (en) * 1993-03-19 1996-01-16 Kelly; Patrick J. Magnetic field digitizer for stereotactic surgery
US5379642A (en) * 1993-07-19 1995-01-10 Diasonics Ultrasound, Inc. Method and apparatus for performing imaging
US5411026A (en) 1993-10-08 1995-05-02 Nomos Corporation Method and apparatus for lesion position verification
US5446548A (en) 1993-10-08 1995-08-29 Siemens Medical Systems, Inc. Patient positioning and monitoring system
US5438991A (en) 1993-10-18 1995-08-08 William Beaumont Hospital Method and apparatus for controlling a radiation treatment field
US5531227A (en) * 1994-01-28 1996-07-02 Schneider Medical Technologies, Inc. Imaging device and method
DE69529857T2 (de) * 1994-03-25 2004-01-08 Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki Strahlentherapie-System
US20040015176A1 (en) * 1994-06-20 2004-01-22 Cosman Eric R. Stereotactic localizer system with dental impression
US5524627A (en) * 1994-08-23 1996-06-11 Sonotron Ltd. Ultrasonic imaging system
US6112341A (en) 1994-09-08 2000-09-05 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Rotary pulsing valve
US5609485A (en) * 1994-10-03 1997-03-11 Medsim, Ltd. Medical reproduction system
US6978166B2 (en) 1994-10-07 2005-12-20 Saint Louis University System for use in displaying images of a body part
DE69530355D1 (de) 1994-11-28 2003-05-22 Ohio State University Columbus Vorrichtung zur medizinischen Intervention
US5511549A (en) * 1995-02-13 1996-04-30 Loma Linda Medical Center Normalizing and calibrating therapeutic radiation delivery systems
US6259943B1 (en) * 1995-02-16 2001-07-10 Sherwood Services Ag Frameless to frame-based registration system
US6019724A (en) * 1995-02-22 2000-02-01 Gronningsaeter; Aage Method for ultrasound guidance during clinical procedures
US6345114B1 (en) * 1995-06-14 2002-02-05 Wisconsin Alumni Research Foundation Method and apparatus for calibration of radiation therapy equipment and verification of radiation treatment
US5591983A (en) * 1995-06-30 1997-01-07 Siemens Medical Systems, Inc. Multiple layer multileaf collimator
US5810007A (en) * 1995-07-26 1998-09-22 Associates Of The Joint Center For Radiation Therapy, Inc. Ultrasound localization and image fusion for the treatment of prostate cancer
JPH09154961A (ja) * 1995-12-07 1997-06-17 Toshiba Medical Eng Co Ltd 放射線治療計画法
US5645066A (en) * 1996-04-26 1997-07-08 Advanced Technology Laboratories, Inc. Medical ultrasonic diagnostic imaging system with scanning guide for three dimensional imaging
US5673300A (en) 1996-06-11 1997-09-30 Wisconsin Alumni Research Foundation Method of registering a radiation treatment plan to a patient
US6009212A (en) * 1996-07-10 1999-12-28 Washington University Method and apparatus for image registration
US5778043A (en) * 1996-09-20 1998-07-07 Cosman; Eric R. Radiation beam control system
JP2001507954A (ja) * 1996-10-24 2001-06-19 ノモス・コーポレーシヨン 放射照射線量決定の立案法およびその装置
WO1998023214A1 (en) * 1996-11-29 1998-06-04 Life Imaging Systems Inc. System, employing three-dimensional ultrasonographic imaging, for assisting in guiding and placing medical instruments
US5757881A (en) * 1997-01-06 1998-05-26 Siemens Business Communication Systems, Inc. Redundant field-defining arrays for a radiation system
US6314310B1 (en) 1997-02-14 2001-11-06 Biosense, Inc. X-ray guided surgical location system with extended mapping volume
US6119033A (en) 1997-03-04 2000-09-12 Biotrack, Inc. Method of monitoring a location of an area of interest within a patient during a medical procedure
US5859891A (en) * 1997-03-07 1999-01-12 Hibbard; Lyn Autosegmentation/autocontouring system and method for use with three-dimensional radiation therapy treatment planning
WO1998049524A1 (fr) * 1997-04-25 1998-11-05 Riken Procede permettant d'etablir une distinction entre des erreurs de forme d'une surface courbe a forme libre
US5952577A (en) 1997-07-21 1999-09-14 Sonotron Ltd. Ultrasonic imaging system
JP3054108B2 (ja) 1997-08-15 2000-06-19 理化学研究所 自由曲面の測定データ合成方法
US6081336A (en) 1997-09-26 2000-06-27 Picker International, Inc. Microscope calibrator
US6636622B2 (en) 1997-10-15 2003-10-21 Wisconsin Alumni Research Foundation Method and apparatus for calibration of radiation therapy equipment and verification of radiation treatment
US6325758B1 (en) 1997-10-27 2001-12-04 Nomos Corporation Method and apparatus for target position verification
US6129670A (en) 1997-11-24 2000-10-10 Burdette Medical Systems Real time brachytherapy spatial registration and visualization system
US6094508A (en) * 1997-12-08 2000-07-25 Intel Corporation Perceptual thresholding for gradient-based local edge detection
US6198957B1 (en) * 1997-12-19 2001-03-06 Varian, Inc. Radiotherapy machine including magnetic resonance imaging system
US6201888B1 (en) 1998-02-18 2001-03-13 International Business Machines Corporation System and method for restoring, describing and graphically displaying noise-corrupted boundaries in tomography images
JP3053389B1 (ja) 1998-12-03 2000-06-19 三菱電機株式会社 動体追跡照射装置
US6012458A (en) 1998-03-20 2000-01-11 Mo; Larry Y. L. Method and apparatus for tracking scan plane motion in free-hand three-dimensional ultrasound scanning using adaptive speckle correlation
FR2778574B1 (fr) 1998-05-13 2000-12-08 Technomed Medical Systems Procede de mesure de l'effet d'un traitement sur un tissu
DE69937238T2 (de) 1998-08-06 2008-07-10 Wisconsin Alumni Research Foundation, Madison Prüfsystem für radiotherapie
WO2000007668A1 (en) * 1998-08-06 2000-02-17 Wisconsin Alumni Research Foundation Method for preparing a radiation therapy plan
NZ509667A (en) * 1998-08-06 2003-08-29 Wisconsin Alumni Res Found Delivery modification system for radiation therapy
US6600810B1 (en) * 1998-08-10 2003-07-29 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Multiple layer multileaf collimator design to improve resolution and reduce leakage
AU5366499A (en) * 1998-08-19 2000-03-14 Ontario Cancer Institute, The The use of high frequency ultrasound imaging to detect and monitor the process of apoptosis in living tissues, (ex-vivo) tissues and cell-culture
GB2341301B (en) * 1998-08-28 2003-04-09 Elekta Ab Collimator for radiotherapy apparatus
JP4354550B2 (ja) * 1998-08-31 2009-10-28 株式会社島津製作所 放射線治療計画装置
US6117081A (en) 1998-10-01 2000-09-12 Atl Ultrasound, Inc. Method for correcting blurring of spatially compounded ultrasonic diagnostic images
US6980679B2 (en) 1998-10-23 2005-12-27 Varian Medical System Technologies, Inc. Method and system for monitoring breathing activity of a subject
JP4713739B2 (ja) * 1998-10-23 2011-06-29 バリアン・メディカル・システムズ・インコーポレイテッド 放射線療法の治療間隔を判定するシステムと方法
US6621889B1 (en) 1998-10-23 2003-09-16 Varian Medical Systems, Inc. Method and system for predictive physiological gating of radiation therapy
US6754374B1 (en) * 1998-12-16 2004-06-22 Surgical Navigation Technologies, Inc. Method and apparatus for processing images with regions representing target objects
US6285805B1 (en) 1999-01-25 2001-09-04 International Business Machines Corp. System and method for finding the distance from a moving query point to the closest point on one or more convex or non-convex shapes
US6591127B1 (en) * 1999-03-15 2003-07-08 General Electric Company Integrated multi-modality imaging system and method
US6144875A (en) 1999-03-16 2000-11-07 Accuray Incorporated Apparatus and method for compensating for respiratory and patient motion during treatment
US6470207B1 (en) 1999-03-23 2002-10-22 Surgical Navigation Technologies, Inc. Navigational guidance via computer-assisted fluoroscopic imaging
US6459769B1 (en) 1999-05-03 2002-10-01 Sherwood Services Ag Movable miniature multi-leaf collimator
US9572519B2 (en) 1999-05-18 2017-02-21 Mediguide Ltd. Method and apparatus for invasive device tracking using organ timing signal generated from MPS sensors
WO2001006924A1 (en) * 1999-07-23 2001-02-01 University Of Florida Ultrasonic guidance of target structures for medical procedures
US6490476B1 (en) 1999-10-14 2002-12-03 Cti Pet Systems, Inc. Combined PET and X-ray CT tomograph and method for using same
US6379302B1 (en) 1999-10-28 2002-04-30 Surgical Navigation Technologies Inc. Navigation information overlay onto ultrasound imagery
DE19953177A1 (de) * 1999-11-04 2001-06-21 Brainlab Ag Exakte Patientenpositionierung durch Vergleich von rekonstruierten und Linac-Röntgenbildern
US6546073B1 (en) * 1999-11-05 2003-04-08 Georgia Tech Research Corporation Systems and methods for global optimization of treatment planning for external beam radiation therapy
JP2001224595A (ja) 1999-12-08 2001-08-21 Olympus Optical Co Ltd 顕微鏡下手術用超音波プローブ
US7747312B2 (en) * 2000-01-04 2010-06-29 George Mason Intellectual Properties, Inc. System and method for automatic shape registration and instrument tracking
US6725078B2 (en) 2000-01-31 2004-04-20 St. Louis University System combining proton beam irradiation and magnetic resonance imaging
DE10015815A1 (de) * 2000-03-30 2001-10-11 Siemens Ag System und Verfahren zur Erzeugung eines Bilddatensatzes
DE10015826A1 (de) 2000-03-30 2001-10-11 Siemens Ag System und Verfahren zur Erzeugung eines Bildes
WO2001078005A2 (en) 2000-04-11 2001-10-18 Cornell Research Foundation, Inc. System and method for three-dimensional image rendering and analysis
US6869390B2 (en) * 2000-06-05 2005-03-22 Mentor Corporation Automated implantation system for radioisotope seeds
US6750873B1 (en) * 2000-06-27 2004-06-15 International Business Machines Corporation High quality texture reconstruction from multiple scans
DE10033063A1 (de) * 2000-07-07 2002-01-24 Brainlab Ag Verfahren zur atmungskompensierten Strahlenbehandlung
CA2314794A1 (en) * 2000-08-01 2002-02-01 Dimitre Hristov Apparatus for lesion or organ localization
US8909325B2 (en) * 2000-08-21 2014-12-09 Biosensors International Group, Ltd. Radioactive emission detector equipped with a position tracking system and utilization thereof with medical systems and in medical procedures
US6728424B1 (en) * 2000-09-15 2004-04-27 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Imaging registration system and method using likelihood maximization
US6785409B1 (en) 2000-10-24 2004-08-31 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Segmentation method and apparatus for medical images using diffusion propagation, pixel classification, and mathematical morphology
US6628983B1 (en) 2000-10-25 2003-09-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Nuclear imaging systems and methods with feature-enhanced transmission imaging
US6567684B1 (en) * 2000-11-08 2003-05-20 Regents Of The University Of Michigan Imaging system, computer, program product and method for detecting changes in rates of water diffusion in a tissue using magnetic resonance imaging (MRI)
JP2002177406A (ja) 2000-12-14 2002-06-25 Mitsubishi Electric Corp 放射線照射システム及びその照射ターゲット動きモニタ方法並びに照射ターゲット定位化方法
US6844884B2 (en) * 2000-12-27 2005-01-18 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Multi-plane graphic prescription interface and method
JP2002210029A (ja) * 2001-01-19 2002-07-30 Mitsubishi Electric Corp 放射線治療装置
EP1238684B1 (de) 2001-03-05 2004-03-17 BrainLAB AG Verfahren zur Erstellung bzw. Aktualisierung eines Bestrahlungsplans
US6915008B2 (en) 2001-03-08 2005-07-05 Point Grey Research Inc. Method and apparatus for multi-nodal, three-dimensional imaging
US6661870B2 (en) 2001-03-09 2003-12-09 Tomotherapy Incorporated Fluence adjustment for improving delivery to voxels without reoptimization
DE10123798B4 (de) 2001-05-16 2007-04-19 Siemens Ag Verfahren für die Computertomographie
DE50100132D1 (de) 2001-05-22 2003-04-30 Brainlab Ag Röntgenbildregistrierungseinrichtung mit einem medizinischen Navigationssystem
US6725079B2 (en) * 2001-06-20 2004-04-20 Odin Medical Technologies, Ltd. Dual pointer device and method for surgical navigation
US20030028401A1 (en) * 2001-07-17 2003-02-06 Leon Kaufman Customizable lung report generator
US6914959B2 (en) 2001-08-09 2005-07-05 Analogic Corporation Combined radiation therapy and imaging system and method
US6535574B1 (en) * 2001-11-01 2003-03-18 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Patient positioning system employing surface photogrammetry and portal imaging
WO2003039370A1 (en) * 2001-11-05 2003-05-15 Computerized Medical Systems, Inc. Apparatus and method for registration, guidance, and targeting of external beam radiation therapy
JP3796449B2 (ja) * 2002-01-31 2006-07-12 キヤノン株式会社 位置姿勢決定方法および装置並びにコンピュータプログラム
WO2003068064A1 (en) 2002-02-12 2003-08-21 Science & Engineering Associates, Inc. Cancer detection and adaptive dose optimization treatment system
EP1349114A3 (en) 2002-03-19 2011-06-15 Canon Kabushiki Kaisha Sensor calibration apparatus, sensor calibration method, program, storage medium, information processing method, and information processing apparatus
AUPS205202A0 (en) 2002-05-02 2002-06-06 Flinders Technologies Pty Ltd A method and system for computer aided detection of cancer
WO2004033041A1 (en) * 2002-10-07 2004-04-22 Nomos Corporation Method and apparatus for target position verification
US7260426B2 (en) * 2002-11-12 2007-08-21 Accuray Incorporated Method and apparatus for tracking an internal target region without an implanted fiducial
JP4136859B2 (ja) 2003-01-10 2008-08-20 キヤノン株式会社 位置姿勢計測方法
US7333644B2 (en) * 2003-03-11 2008-02-19 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Systems and methods for providing automatic 3D lesion segmentation and measurements
JP4184842B2 (ja) 2003-03-19 2008-11-19 富士フイルム株式会社 画像判別装置、方法およびプログラム
US7322929B2 (en) 2003-06-18 2008-01-29 Xoft, Inc. Method for radiation treatment
GB2403884B (en) 2003-07-08 2006-03-01 Elekta Ab Multi-leaf collimator
US7343030B2 (en) * 2003-08-05 2008-03-11 Imquant, Inc. Dynamic tumor treatment system
US7853308B2 (en) 2004-02-17 2010-12-14 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method for patient positioning for radiotherapy in the presence of respiratory motion
US20050251029A1 (en) 2004-04-21 2005-11-10 Ali Khamene Radiation therapy treatment plan
US7672705B2 (en) * 2004-07-19 2010-03-02 Resonant Medical, Inc. Weighted surface-to-surface mapping
US7729744B2 (en) * 2004-07-20 2010-06-01 Resonant Medical, Inc. Verifying lesion characteristics using beam shapes
WO2007017847A1 (en) * 2005-08-11 2007-02-15 Navotek Medical Ltd. Medical treatment system and method using radioactivity based position sensor
US7430321B2 (en) 2004-09-09 2008-09-30 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method for volumetric tumor segmentation using joint space-intensity likelihood ratio test
ES2365063T3 (es) * 2004-09-20 2011-09-21 Resonant Medical Inc. Vigilancia de un tratamiento por radioterapia por medios de ultrasonidos.
US8989349B2 (en) * 2004-09-30 2015-03-24 Accuray, Inc. Dynamic tracking of moving targets
US7454053B2 (en) * 2004-10-29 2008-11-18 Mitutoyo Corporation System and method for automatically recovering video tools in a vision system
US7736313B2 (en) * 2004-11-22 2010-06-15 Carestream Health, Inc. Detecting and classifying lesions in ultrasound images
WO2006057911A2 (en) 2004-11-22 2006-06-01 Civco Medical Instruments Co., Inc. Real time ultrasound monitoring of the motion of internal structures during respiration for control of therapy delivery
US20080292194A1 (en) 2005-04-27 2008-11-27 Mark Schmidt Method and System for Automatic Detection and Segmentation of Tumors and Associated Edema (Swelling) in Magnetic Resonance (Mri) Images
US7613501B2 (en) 2005-06-16 2009-11-03 Best Medical International, Inc. System, tracker, and program product to facilitate and verify proper target alignment for radiation delivery, and related methods
US7801349B2 (en) 2005-06-20 2010-09-21 Accuray Incorporated Automatic generation of an envelope of constraint points for inverse planning
US7362848B2 (en) 2005-06-27 2008-04-22 Accuray Incorporated Method for automatic anatomy-specific treatment planning protocols based on historical integration of previously accepted plans
US7713205B2 (en) * 2005-06-29 2010-05-11 Accuray Incorporated Dynamic tracking of soft tissue targets with ultrasound images, without using fiducial markers
WO2007014470A2 (en) * 2005-08-01 2007-02-08 Resonant Medical Inc. System and method for detecting drifts in calibrated tracking systems
US8406851B2 (en) * 2005-08-11 2013-03-26 Accuray Inc. Patient tracking using a virtual image
US20080219405A1 (en) 2005-09-06 2008-09-11 Tony Falco System and method for patient setup for radiotherapy treatment
US9451928B2 (en) * 2006-09-13 2016-09-27 Elekta Ltd. Incorporating internal anatomy in clinical radiotherapy setups
US7623623B2 (en) * 2007-06-29 2009-11-24 Accuray Incorporated Non-collocated imaging and treatment in image-guided radiation treatment systems
US20090093716A1 (en) * 2007-10-04 2009-04-09 General Electric Company Method and apparatus for evaluation of labor with ultrasound
CN101820827A (zh) * 2007-10-25 2010-09-01 断层放疗公司 适应性调整放疗剂量的分次照射剂量的方法
US8009802B2 (en) * 2009-09-22 2011-08-30 Varian Medical Systems International Ag Method and apparatus to facilitate supplementing a dose-volume histogram constraint using an adaptive dose-volume histogram constraint

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