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  1. 荷電粒子ビームの散乱体/距離変調装置であって、
    調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の高原子番号材料と、
    前記液体の高原子番号材料と直列に配置され、調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の低原子番号材料と、
    対象部位のビームへの暴露の最中に、高原子番号および低原子番号の経路長を個別に調節するプログラマブル・コントローラと、
    を有している散乱体/距離変調装置。
  2. 請求項1において、前記低原子番号材料の経路長および前記高原子番号材料の経路長が個別に、連続的に調節可能である散乱体/変調装置。
  3. 請求項1において、前記荷電粒子が陽子である散乱体/変調装置。
  4. 荷電粒子ビームをもたらす荷電粒子の供給源と、
    調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の高原子番号材料と、
    前記液体の高原子番号材料と直列に配置され、調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の低原子番号材料と、
    対象部位のビームへの暴露の最中に高原子番号および低原子番号の経路長を個別に調節するプログラマブル・コントローラと、
    を備えている荷電粒子ビームの散乱体/距離変調装置を有している放射線治療装置。
  5. 請求項において、前記低原子番号材料の経路長および前記高原子番号材料の経路長が個別に、連続的に調節可能である放射線治療装置。
  6. 請求項において、荷電粒子が陽子である放射線治療装置。
  7. 請求項において、前記供給源がサイクロトロンである放射線治療装置。
  8. 請求項において、前記サイクロトロンがシンクロサイクロトロンである放射線治療装置。
  9. 請求項において、粒子ビームの強度を測定してビーム強度を前記プログラマブル・コントローラへと通信するビーム監視器をさらに備えており、
    前記プログラマブル・コントローラが、総ビーム強度に応じて前記低原子番号材料および高原子番号材料の経路長を個別に調節する放射線治療装置。
  10. 請求項において、前記プログラマブル・コントローラが、前記低原子番号材料および高原子番号材料の経路長を個別に、連続的かつリアルタイムに調節する放射線治療装置。
  11. 荷電粒子ビームの散乱および/または距離の変調を行う方法であって、
    前記荷電粒子ビームを、調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の高原子番号材料を通って導くステップと、
    前記荷電粒子ビームを、前記液体の高原子番号材料と直列に配置され、調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の低原子番号材料を通って導くステップと、
    対象部位のビームへの暴露の最中に、前記高原子番号材料および低原子番号材料の経路長を個別に、プログラマブル・コントローラによる制御のもとで調節するステップと、
    を含んでいる方法。
  12. 請求項11において、前記低原子番号材料の経路長および前記高原子番号材料の経路長を個別に、連続的に調節する方法。
  13. 請求項11において、前記荷電粒子が陽子である方法。
  14. 請求項11において、粒子ビームの強度を測定するステップと、
    ビーム強度に応じて、前記低原子番号材料および高原子番号材料の経路長を個別に、前記プログラマブル・コントローラによって調節するステップと、
    をさらに含んでいる方法。
  15. 請求項14において、前記プログラマブル・コントローラが、前記低原子番号材料および高原子番号材料の経路長を個別に、連続的かつリアルタイムに調節する方法。
  16. 荷電粒子ビームの散乱体/距離変調装置であって、
    前記粒子ビームの経路内に対向する壁を有している流体容器と、
    前記流体容器の前記壁間の距離を調節するための駆動部と、
    対象部位のビームへの暴露の最中に、前記流体容器の前記壁間の距離を調節するための前記駆動部のためのプログラマブル・コントローラと、
    を有している散乱体/距離変調装置。
  17. 請求項16において、前記流体容器の前記対向する壁間の距離が連続的に調節可能である散乱体/距離変調装置。
  18. 請求項17において、前記粒子ビームの経路内に直列に配置された第1および第2の流体容器を有している散乱体/距離変調装置。
  19. 請求項18において、前記第1の流体容器の前記対向する壁間の距離および前記第2の流体容器の前記対向する壁間の距離が個別に、連続的に調節可能である散乱体/距離変調装置。
  20. 請求項19において、前記第1の流体容器内の高原子番号材料および前記第2の流体容器内の低原子番号材料をさらに含んでいる散乱体/距離変調装置。
  21. 請求項16において、前記荷電粒子が陽子である散乱体/距離変調装置。
  22. 荷電粒子ビームを供給する荷電粒子の供給源と、
    粒子ビームの経路内に対向する壁を有している流体容器と、前記流体容器の前記壁間の距離を調節するための駆動部と、
    対象部位のビームへの暴露の最中に、前記流体容器の前記壁間の距離を調節するための前記駆動部のためのプログラマブル・コントローラと、
    を備えている前記荷電粒子ビームの散乱体/距離変調装置を有している放射線治療装置。
  23. 請求項22において、前記流体容器の前記対向する壁間の距離が連続的に調節可能である装置。
  24. 請求項23において、粒子ビームの経路内に直列に配置された第1および第2の流体容器を有している放射線治療装置。
  25. 請求項24において、前記第1の流体容器の前記対向する壁間の距離および前記第2の流体容器の前記対向する壁間の距離が個別に、連続的に調節可能である放射線治療装置。
  26. 請求項25において、前記第1の流体容器内の高原子番号材料および前記第2の流体容器内の低原子番号材料をさらに含んでいる放射線治療装置。
  27. 請求項25において、前記荷電粒子が陽子である放射線治療装置。
  28. 請求項27において、前記供給源がサイクロトロンである放射線治療装置。
  29. 請求項28において、前記サイクロトロンがシンクロサイクロトロンである放射線治療装置。
  30. 請求項25において、粒子ビームの強度を測定するためのビーム監視器をさらに備えており、
    前記プログラマブル・コントローラが、ビーム強度に応じて、前記第1の流体容器の前記対向する壁間の距離および前記第2の流体容器の前記対向する壁間の距離を個別に調節する放射線治療装置。
  31. 請求項30において、前記プログラマブル・コントローラが、前記第1の流体容器の前記対向する壁間の距離および前記第2の流体容器の前記対向する壁間の距離を個別に、連続的かつリアルタイムに調節する放射線治療装置。
  32. 荷電粒子ビームを供給するシンクロサイクロトロンと、
    前記シンクロサイクロトロンの抽出チャネル内に配置され、調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の高原子番号材料と、
    前記シンクロサイクロトロンの抽出チャネル内であって、前記液体の高原子番号材料と直列に配置され、調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の低原子番号材料と、
    対象部位のビームへの暴露の最中に高原子番号および低原子番号の経路長を個別に調節するプログラマブル・コントローラと、
    を備えた荷電粒子ビームの散乱体/距離変調装置を有している放射線治療装置。
  33. 請求項32において、前記低原子番号材料の経路長および前記高原子番号材料の経路長を個別に、連続的に調節可能である放射線治療装置。
  34. 請求項32において、前記荷電粒子が陽子である放射線治療装置。
  35. 請求項32において、粒子ビームの強度を測定してビーム強度を前記プログラマブル・コントローラへと通信するビーム監視器をさらに備えており、
    前記プログラマブル・コントローラが、総ビーム強度に応じて前記低原子番号材料および前記高原子番号材料の経路長を個別に調節する放射線治療装置。
  36. 請求項35において、前記プログラマブル・コントローラが、前記低原子番号および高原子番号の経路長を個別に、連続的かつリアルタイムに調節する放射線治療装置。
  37. 荷電粒子ビームの散乱および/または距離の変調を行う方法であって、
    シンクロサイクロトロンにて粒子ビームを生成するステップと、
    シンクロサイクロトロンの抽出チャネルに配置され、調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の高原子番号材料を通って、前記荷電粒子ビームを導くステップと、
    前記シンクロサイクロトロンの抽出チャネル内であって、前記液体の高原子番号材料と直列に配置され、調節可能な経路長を粒子ビームの経路内に有している液体の低原子番号材料を通って、前記荷電粒子ビームを導くステップと、
    対象部位のビームへの暴露の最中に、前記高原子番号材料および低原子番号材料の経路長を個別に、プログラマブル・コントローラによる制御のもとで調節するステップと、
    を含んでいる方法。
  38. 請求項37において、前記低原子番号材料の経路長および前記高原子番号材料の経路長を個別に、連続的に調節可能である方法。
  39. 請求項37において、前記荷電粒子が陽子である方法。
  40. 請求項37において、粒子ビームの強度を測定するステップと、
    ビーム強度に応じて、前記低原子番号材料および高原子番号材料の経路長を個別に、前記プログラマブル・コントローラによって調節するステップと、
    をさらに含んでいる方法。
  41. 請求項40において、前記プログラマブル・コントローラが、前記低原子番号材料および高原子番号材料の経路長を個別に、連続的かつリアルタイムに調節する方法。
  42. 荷電粒子ビームを供給するシンクロサイクロトロンと、
    前記シンクロサイクロトロンの抽出チャンネル内に配置され、粒子ビームの経路内に対向する壁を有している流体容器と、
    前記流体容器の前記壁間の距離を調節するための駆動部と、
    対象部位のビームへの暴露の最中に、前記容器の前記壁間の距離を調節するための前記駆動部のためのプログラマブル・コントローラと、
    を備えた荷電粒子ビームの散乱体/距離変調装置を有している放射線治療装置。
  43. 請求項42において、前記流体容器の前記対向する壁間の距離を連続的に調節可能である放射線治療装置。
  44. 請求項43において、粒子ビームの経路内に直列に配置された第1および第2の流体容器を有している放射線治療装置。
  45. 請求項44において、前記第1の流体容器の前記対向する壁間の距離および前記第2の流体容器の前記対向する壁間の距離が個別に、連続的に調節可能である放射線治療装置。
  46. 請求項45において、前記第1の流体容器内の高原子番号材料および前記第2の流体容器内の低原子番号材料をさらに含んでいる放射線治療装置。
  47. 請求項45において、前記荷電粒子が陽子である放射線治療装置、
  48. 請求項45において、粒子ビームの強度を測定するためのビーム監視器をさらに備えており、
    前記プログラマブル・コントローラが、ビーム強度に応じて、前記第1の容器の前記対向する壁間の距離および前記第2の容器の前記対向する壁間の距離を個別に調節する放射線治療装置。
  49. 請求項48において、前記プログラマブル・コントローラが、前記第1の容器の前記対向する壁間の距離および前記第2の容器の前記対向する壁間の距離を個別に、連続的かつリアルタイムに調節する放射線治療装置。
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