JP4114590B2 - 粒子線治療装置 - Google Patents

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Description

本発明は粒子線を加速し、照射する医療用の粒子線照射装置に関する。また、前記、粒子線照射装置の安全装置に関する。
荷電粒子ビームである粒子線(陽子線または重粒子線(炭素イオンビーム等))を加速器で加速し、この粒子線を用いて癌を治療する粒子線治療装置は、粒子線を癌の患部に照射する照射野形成装置を有する。粒子線は、以下、イオンビームという。照射野形成装置は、イオンビームを、患部の大きさに合せてイオンビームの進行方向と直行する方向に拡大させる。これを照射野の拡大という。照射野の拡大法としては、散乱体法(非特許文献1)及びウォブラー法(特許文献1及び非特許文献1)がある。散乱体法とは、照射野形成装置のビーム経路に散乱体を設置し、イオンビームを散乱体による散乱により拡大する方法である。他方、ウォブラー法とは、照射野形成装置に設けられた一対の走査用電磁石を用いて、イオンビームを、円を描くように走査し、そのイオンビームを拡大する方法である。ワブラー法と散乱体法を組み合わせて行うこともある。照射野形成装置は、他に、エネルギー分布を広げてイオンビーム進行方向に飛程を広げるブラッグピーク拡大装置
(例えば、リッジフィルタ及びレンジモジュレーションホイール),イオンビームのエネルギーを最終照射エネルギーに調整するファインディグレーダ,照射に不要なイオンビームをカットするコリメータ,線量モニタ及びビーム位置モニタが設置されている。
患部に照射するイオンビームのエネルギーは、照射野形成装置に設けた水ファントム装置(特許文献2)で測定することができる。また、金属板を積層し、ビームが通過した時に金属板で損失する電荷量を各金属板から計測することにより、エネルギーを測定する方法がある。
特開2000−202047号公報
特開平11−64530号公報 レビュー オブ サイエンティフィック インスツルメンツ64巻8号(1993年8月)の第2076〜2086頁(REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS VOLUME 64 NUMBER 8(AUGUST 1993)P2076-2086)
従来の水ファントム装置によるイオンビームのエネルギーの測定は、患部の治療を行う前に、照射野形成装置内のビーム経路に配置することにより行われる。エネルギーの測定終了後に、水ファントム装置は、治療用のイオンビームを遮らないようにビーム経路より遠ざけられる。このような従来技術は、イオンビームを照射して治療している間においてはイオンビームのエネルギーを測定することが不可能である。
本発明の目的は、荷電粒子ビームの照射中においても荷電粒子ビームのエネルギーを測定できる粒子線治療装置を提供することにある。
上記した目的を達成する本発明の特徴は、荷電粒子ビーム照射装置が、荷電粒子ビームの一部を通過させるコリメータと、残りの荷電粒子ビームの少なくとも一部を入射する荷電粒子ビーム入射部を前記コリメータの上流側に配置し、荷電粒子ビーム入射部に入射した荷電粒子ビームのエネルギーを測定するエネルギー測定装置とを備えることにある。
本発明は、コリメータによって遮られる荷電粒子ビームの一部を荷電粒子ビーム入射部に入射させて荷電粒子ビームのエネルギーを測定するため、コリメータで形成されるビーム通路を通過した荷電粒子ビームを照射対象(例えば、患者)に照射しながら荷電粒子ビームのエネルギーを測定することができる。
好ましくは、コリメータの上流側に配置された荷電粒子ビーム入射部をコリメータに取り付ける。これにより、荷電粒子ビーム入射部をコリメータと一緒に移動させることができ、荷電粒子ビーム照射装置の構成を単純化できる。
好ましくは、エネルギー測定装置で測定された、荷電粒子ビームのエネルギー測定値がエネルギー設定値を超えるとき、荷電粒子ビーム発生装置からの荷電粒子ビームの出射を停止させる安全装置を備えることが望ましい。荷電粒子ビームの照射対象への照射中に、万が一、荷電粒子ビームのエネルギーが変化した場合に、上記安全装置の機能によって照射対象への荷電粒子ビームの照射を直ちに停止することができる。エネルギー設定値から変化したエネルギーを有する荷電粒子ビームを照射対象に照射すると、照射対象の対表面から深さ方向における荷電粒子ビームの照射位置が所定の位置(治療計画で設定した照射位置)からずれてしまう。上記の安全装置を設けることによって、所定の位置とは異なる照射位置への荷電粒子ビームの照射を防止することができる。
好ましくは、ビーム経路と交差する方向に移動可能であり、荷電粒子ビーム入射部に入射される前記荷電粒子ビームのエネルギーを減衰させるエネルギー減衰装置を、荷電粒子ビーム入射部の上流側に配置するとよい。エネルギー測定装置は、荷電粒子ビーム入射部に入射した荷電粒子ビームのエネルギー測定値をエネルギー減衰装置での荷電粒子ビームエネルギーの減衰値で補償することにより、荷電粒子ビーム進行方向における厚みが薄い荷電粒子ビーム入射部を用いても高エネルギーの荷電粒子ビームのエネルギーを精度良く計測することができる。荷電粒子ビーム進行方向における荷電粒子ビーム入射部の厚みを薄くできるため、荷電粒子ビーム照射装置の荷電粒子ビーム進行方向における長さを、エネルギー減衰装置を用いない場合に比べて短縮できる。
本発明によれば、荷電粒子ビームを照射しながら荷電粒子ビームのエネルギーを測定することができる。
以下、本発明の一実施例である粒子線治療装置を、図1,図2を参照して説明する。
本実施例の粒子線治療装置1は、荷電粒子ビーム発生装置2及び照射野形成装置(荷電粒子ビーム照射装置)18を備える。荷電粒子ビーム発生装置2は、イオン源(図示せず),前段加速器3及びシンクロトロン4を有する。イオン源で発生したイオン(例えば、陽子または炭素イオン)は前段加速器(例えば直線加速器)3で加速される。本実施例は、具体的には陽子線をイオンビームとして用いる陽子線治療装置である。前段加速器3から出射されたイオンビームはシンクロトロン4に入射される。このイオンビームは、加速器であるシンクロトロン4で、高周波加速空胴5から印加される高周波電力によってエネルギーを与えられて加速される。シンクロトロン4内を周回するイオンビームのエネルギーが設定されたエネルギーまでに高められた後、加速器制御装置49からの出射指令に基づいてスイッチ15が閉じられる。高周波電源14からの高周波電力が、スイッチ15を介して高周波印加装置6に導かれ、高周波印加装置6から周回するイオンビームに印加される。スイッチ63は閉じている。シンクロトロン4において安定限界内で周回しているイオンビームは、この高周波の印加によって安定限界外に移行し、出射用デフレクタ13を通ってシンクロトロン4から出射される。イオンビームの出射の際には、シンクロトロン4に設けられた四極電磁石7及び偏向電磁石8等の電磁石に導かれる電流が設定値に保持され、安定限界もほぼ一定に保持されている。加速器制御装置49からの出射停止指令に基づいてスイッチ15を開き、高周波印加装置6への高周波電力の印加を停止することによって、シンクロトロン4からのイオンビームの出射が停止される。
シンクロトロン4から出射されたイオンビームは、ビーム輸送系9を経て照射装置である照射野形成装置18に達する。ビーム輸送系9の一部である逆U字部10及び照射野形成装置18は、回転ガントリー(図示せず)に設置される。逆U字部10は偏向電磁石
11,12を有する。イオンビームは、照射野形成装置18から治療台(ベッド)59に乗っている患者61の患部(図2)62に照射される。駆動装置17により開閉されるシャッター16がビーム輸送系9に設けられる。イオンビームを照射野形成装置18から患部62に照射しているときには、シャッター16は開いている。
本実施例に用いられる照射野形成装置18の詳細構成を図1に基づいて説明する。照射野形成装置18は、ウォブラ方式の照射野形成装置である。照射野形成装置18は、逆U字部10に取り付けられるケーシング19を有し、ケーシング19内に、イオンビーム進行方向の上流側より順次、走査電磁石20,21,散乱体装置22,飛程調整装置25,ブラッグピーク拡大装置(以下、SOBP装置という)28,ビームエネルギー減衰装置50,ブロックコリメータ30,ボーラス59及び患者コリメータ60を配置する。エネルギー検出器33(図3参照)はブロックコリメータ30の上流側に配置されてブロックコリメータ30に取り付けられている。走査電磁石20,21は散乱体装置22の上流側でケーシング19に取り付けられる。散乱体装置22は、開口部を有する支持部材24に散乱体23を取り付けている。支持部材24はケーシング19に設置される。飛程調整装置25は、吸収体26、及び吸収体26をケーシング19に設置する支持部材27を有する。SOBP装置28としてはリッジフィルタ及び回転するレンジモジュレーションホイールがあるが、本実施例はSOBP装置28にリッジフィルタを用いている。SOBP装置28はケーシング19に設置された支持部材29で保持される。
ブロックコリメータ30及びエネルギー検出器33の構成を、図3を用いて説明する。ブロックコリメータ30は、一対のコリメータ部材31A,31Bを有する。コリメータ部材31A,31Bは鉛またはタングステン等のイオンビームを遮蔽する放射線遮蔽材で作られている。コリメータ部材31A,31Bは、ケーシング19内を横断するように配置された一対のリニアガイド37に移動可能に取り付けられる。一対にリニアガイド37は、イオンビームを遮らないように互いに間隔を置いて配置され、ケーシング19の内面に設置される。駆動装置38がリニアガイド37の一方の端部に、駆動装置39がリニアガイド37の他方の端部に、それぞれ設置される。駆動装置38はコリメータ部材31Aに連結されている。駆動装置39はコリメータ部材31Bに連結されている。コリメータ部材31A及びコリメータ部材31Bは、駆動装置38,39の駆動により、リニアガイド37に沿って互いに相反する方向(互いに接近する方向または互いに離反する方向)に移動する。コリメータ部材31A及びコリメータ部材31Bが、互いに離反する方向に移動した場合には、それらの間に形成される間隙、すなわちビーム通路35が形成される。逆に、コリメータ部材31A及びコリメータ部材31Bが、互いに接近する方向に移動した場合には、ビーム通路35が狭められる。ビーム通路35の幅は患部62の大きさによって調節される。
エネルギー測定装置32は、エネルギー検出器33及び信号処理装置42を有する(図4)。エネルギー検出器33は、図3に示すように、厚みの薄い多数枚の銅板(電極)
40とポリイミド41を交互に並列に配置することによって構成される。例えば、エネルギー検出器33は、0.15mm の厚みの銅板40をイオンビームの進行方向に配置している。80枚有している。銅板40はエネルギー検出素子である。上記のように配置された銅板40及びポリイミド41は、ネジ(図示せず)を用いて押え部材34をコリメータ部材31Bに取り付けることによってコリメータ部材31Bに着脱自在に固定される。ポリイミドは、電気絶縁材であり、銅板40同士が電気的に接続されることを防止している。コリメータ部材31Bの厚みは、エネルギー検出器33の銅板40がイオンビームのエネルギーを減衰させる機能を有するため、コリメータ部材31Aの厚みよりも薄くなっている。コリメータ部材31Bがエネルギー検出器33の下流側に配置されているため、もし、エネルギー検出器33を通過するイオンビームがあった場合でもコリメータ部材31Bで完全に遮蔽できる。
信号処理装置42は、図4に示すように、アナログ信号処理装置43及びデジタル信号処理装置44を有する。各銅板40は、配線45にてそれぞれアナログ信号処理装置43に接続される。アナログ信号処理装置43は、それぞれの銅板40ごとに別々に増幅器
(図示せず)を有している。配線45は銅板40と該当する増幅器を接続している。各増幅器はデジタル信号処理装置44に接続される。
本実施例は、照射制御装置54,メモリ55,駆動制御装置56,57を含む制御システム58を備える。制御システム58は後述する散乱体23及び吸収体26の移動制御を行う駆動制御装置(図示せず)も含んでいる。図2に示すように、デジタル信号処理装置44は安全装置であるインターロック装置47に接続される。インターロック装置47は、シャッター制御装置48及びスイッチ63に接続される。
ビームエネルギー減衰装置50は、銅で作られたエネルギー減衰部51及び駆動装置
52を有する。エネルギー減衰部51は、イオンビームの進行方向と直交する方向に伸びているガイド部材53に沿って移動可能である。ガイド部材53はケーシング19の内面に設置される。エネルギー減衰部51の厚みは、銅板40の厚みに比べて非常に厚い。
照射野形成装置18に対する患者61の位置決め前に、照射制御装置54は、治療計画装置53から患者61に対する治療計画情報(照射野サイズ(照射野情報),飛程(飛程情報),入射エネルギー(ビームエネルギー情報)等)を入力し、メモリ55に記憶させる。これらの治療計画情報は、イオンビームの照射条件を現している。照射制御装置54は、治療計画情報に基づいて照射条件情報より必要な厚みの散乱体23及び吸収体26をそれぞれ選定する。イオンビームの入射エネルギーが大きくなる程、厚みの厚い散乱体
23が選定され、要求される飛程が短い程、厚みの厚い吸収体26が選定される。図示されていないそれぞれの駆動制御装置が、選定された散乱体23及び吸収体26を、ケーシング19内のビーム経路(ビーム軸m)まで移動させる。これにより、散乱体23及び吸収体26がビーム軸m上に配置される。
また、照射制御装置54は、照射野情報に基づいてコリメータ部材31A,31Bに対する第1移動指令を駆動制御装置57に出力する。駆動制御装置57は、第1移動指令に基づいて駆動装置38,39を駆動し、コリメータ部材31A,31Bを所定位置まで移動させる。このとき、コリメータ部材31Aとコリメータ部材31Bの間に形成されるビーム通路35は、患者61に対する照射野サイズに対応した幅となる。エネルギー検出器33も、コリメータ部材31Bと共に移動し、所定位置(イオンビーム通過領域のうち図5で破線よりも左側に位置するイオンビームの通過領域と交差する位置)まで移動される。照射制御装置54は、患者61に入射するイオンビームの入射エネルギーが設定エネルギー以上である場合に駆動制御装置56に第2移動指令を出力する。駆動制御装置56は、第2移動指令に基づいて駆動装置52を駆動し、エネルギー減衰部51をガイド部材
53に沿ってビーム経路の一部と交差する所定位置まで移動させる。これにより、エネルギー減衰部51は、ビーム経路35にかからないで、エネルギー検出器33とぴったり重なる位置まで移動する。入射エネルギーが設定エネルギー未満であれば、駆動装置52は駆動されず、エネルギー減衰部51はエネルギー検出器33と重ならない位置に位置している。治療を受ける今回の患者61に対する入射エネルギーが設定値以上になるため、エネルギー減衰部51は、エネルギー検出器33とぴったり重なる位置に位置する。
その後、回転ガントリーが回転され、照射野形成装置18のビーム軸mが所定の角度に合わされる。患者61の患部62が位置決めにより照射野形成装置18のビーム軸mと一致させられる。これで、イオンビームを患者61に照射する準備が完了する。前述したように、前段加速器3からシンクロトロン4に入射されたイオンビームはシンクロトロン4から出射され、照射野形成装置18に達する。このとき、シャッター16は開いている。
照射野形成装置18において、イオンビームは、散乱体23によりビーム軸mと直交する方向に広げられて、吸収体26により飛程が調整される。更に、イオンビームは、SOBP装置28を通過し、ブロックコリメータ30の上方に到達する。イオンビームは図3において36のように広げられている。このイオンビームの一部はビーム通路35を通過する。ビーム通路35を通過したイオンビームは、ボーラス59及び患者コリメータ60を通過して、患部62に照射される。このようにして、イオンビームによって患部62が治療される。
ブロックコリメータ30の上方に到達した残りのイオンビームは、一部がコリメータ部材31Aによって遮られ、残りがエネルギー減衰部51を通過してエネルギー検出器33に入射される。エネルギー検出器33は、患部に照射されない不要なイオンビームを入射してイオンビームのエネルギーを検出する。この状態を、図5を用いて説明する。SOBP装置28を通過したイオンビームは、図5に実線で示されたビーム強度の分布を有する。この分布のうち一対の破線の間に形成された範囲内のイオンビームは、患部62に照射される。図5で破線よりも右側に位置する部分のイオンビームは、コリメータ部材31Aに当って遮られる。図5で破線よりも左側に位置する部分のイオンビーム(不要なイオンビーム)は、エネルギー減衰部51を通過してエネルギー検出器33に入射される。このイオンビームは、エネルギー減衰部51でエネルギーを減衰される。エネルギー減衰部51で減衰されるエネルギーの値は、予め測定されており、既知の値である。
次に、エネルギー検出器33によるイオンビームのエネルギーの測定について説明する。エネルギー検出器33に入射されたイオンビーム(図5で破線よりも左側に位置する部分のイオンビーム)は、一番最初の銅板40に入射するときのイオンビームのエネルギーに応じて到達する銅板40が決まる。すなわち、そのエネルギーが大きい程、イオンビームは、イオンビームの進行方向(ビーム軸mの方向)において、最も浅い位置に位置する銅板40を基準にしてより深い位置に位置する銅板40まで到達する。イオンビームが一番最初に入射した銅板40からイオンビームが最後に到達した銅板40までの各銅板40は、各銅板に入射されたイオンビームのエネルギー損失量に応じた電荷を発生する。イオンビームは、エネルギーが0になった銅板(イオンビームが入射される銅板のうち最も深い位置に位置する銅板)40で最大電荷を放出して停止する(図6)。それぞれの銅板
40で発生した各電荷は、各配線45を介してアナログ信号処理装置43内の該当する増幅器で増幅され、デジタル信号処理装置44に伝えられる。デジタル信号処理装置44は、入力した各電荷量に基づいて最大の電荷量を出力した銅板40のアドレスを認識する。銅板40のアドレスは、エネルギー検出器33のSOBP装置28側の表面からイオンビームの進行方向に順番に付された番号である。デジタル信号処理装置44は、SOBP装置28側の表面からイオンビームの進行方向に向かって、1番,2番,……とそれぞれの銅板40に付された各アドレスをメモリ(図示せず)に記憶している。そのアドレスは、SOBP装置28側の表面から何番目にある銅板40であるかを示している。デジタル信号処理装置44は、最大電荷を出力した銅板40からの電荷の入力点(その銅板40との接続位置)に基づいてそのメモリに記憶されているアドレスを検索し、最大電荷を出力した銅板40のアドレスを認識する。デジタル信号処理装置44は、認識した銅板40のアドレスに基づいてイオンビームのエネルギーを求める。
各銅板とエネルギーの関係が試験により予め求めてられている。すなわち、エネルギー減衰部51を通過した場合とそれを通過しない場合のそれぞれのケースに対して、エネルギーの異なる種々のイオンビームをエネルギー検出器33に入射させ、最大電荷を出力する銅板40のアドレスを確認する。この試験結果に基づいて得られた、各エネルギーと、これらに対応して最大電荷を出力するそれぞれの銅板40のアドレスとの対応関係を示す情報を、デジタル信号処理装置44の上記メモリに記憶する。その対応関係を示す情報は、エネルギー減衰部51がイオンビームの通過領域の一部と交差する位置に位置する場合と位置しない場合のそれぞれに対して存在する。イオンビームが入射されているときに、エネルギー減衰部51がイオンビーム通過領域の一部と交差しているか否か、及び最大電荷を出力した銅板40のアドレスが分かれば、デジタル信号処理装置44は、上記メモリ内のエネルギーとアドレスとの対応関係を示す情報に基づいて、そのイオンビームのエネルギーを求めることができる(イオンビームエネルギーの計測)。エネルギー減衰部51がイオンビーム通過領域の一部と交差する位置に存在する場合には、最大電荷を出力する銅板40のアドレスに基づいて求めたイオンビームエネルギーを、エネルギー減衰部51でのイオンビームエネルギー減衰値で補償することによって、真のイオンビームエネルギーを求めることができる(イオンビームエネルギーの計測)。ポリイミド41は非常に薄い(例えば75μm)ため、イオンビームがポリイミド41の位置で止まることはない。
デジタル信号処理装置44は、求めたエネルギー値の情報を安全装置であるインターロック装置47に出力する。インターロック装置47は、イオンビームを照射して治療を行っている患者61に対する、治療計画装置53からのビームエネルギー情報(エネルギー設定値)を入力しており、このエネルギー設定値とデジタル信号処理装置44からのエネルギー値(エネルギー測定値)とを比較する。インターロック装置47はエネルギー測定値がエネルギー設定値を超えている場合にスイッチ63を開く。このため、高周波印加装置6への高周波電力の印加が停止され、シンクロトロン4からのイオンビームの出射が強制的に停止される。また、インターロック装置47は、エネルギー測定値がエネルギー設定値を超えている場合に、シャッター制御装置48にシャッター閉信号を出力する。シャッター制御装置48はシャッター閉信号に基づいてシャッター16を閉じる。
インターロック装置47はエネルギー測定値がエネルギー設定値以下の場合には、インターロック装置47はスイッチ63を開かない。このため、シンクロトロン4からのイオンビームの出射が継続され、照射野形成装置18から出射されるイオンビームが患者61に照射される。シャッター16は開いたままである。
本実施例は、ブロックコリメータ30によって遮られるイオンビームの一部をエネルギー検出器33に入射させてイオンビームのエネルギーを検出するため、ビーム通路35を通過したイオンビームを患者61に照射しながらイオンビームのエネルギーを測定することができる。また、イオンビームを照射して患者61を治療しているときで、イオンビームのエネルギーがエネルギー設定値を超えた場合には、シンクロトロン4からのイオンビームの出射を停止することができる。これによって、エネルギー設定値を超えるエネルギーのイオンビームの患者61への照射を回避することができる。
本実施例では、エネルギー検出器33がコリメータ部材31Bに設置されているため、1つの駆動装置39でエネルギー検出器33及びコリメータ部材31Bの両方を移動できる。このため、エネルギー検出器33及びコリメータ部材31Bのそれぞれに別々の駆動装置を設置する必要がないので、照射野形成装置の構成を単純化できる。エネルギー検出器33の上流側にエネルギー減衰装置50、具体的にはエネルギー減衰部51を配置しているため、このエネルギー減衰部51の利用によって、検出できるイオンビームのエネルギー範囲を増加できる。すなわち、エネルギーの高いイオンビームのエネルギーも検出できる。また、エネルギー減衰部51を設置しないと、エネルギー検出器33を構成する銅板40の枚数が著しく増大しこれに伴ってカプトンの枚数も著しく増大するため、エネルギー検出器33のビーム軸m方向における厚みが非常に厚くなる。しかしながら、エネルギー減衰装置50の設置により、エネルギー検出器33のビーム軸m方向における厚みを著しく薄くできる。
エネルギー減衰装置50を設置しなくても、患者61にイオンビームを照射しながらイオンビームのエネルギーを計測することができる。
エネルギー検出器33を、コリメータ部材31Bから分離してケーシング19内でブロックコリメータ30の上流側に別に設置しても良い。この場合には、エネルギー検出器
33及びコリメータ部材31Bを別々に移動させる駆動装置をそれぞれ設置する必要がある。
上記した実施例に用いた照射野形成装置18は、回転ガントリーを有しない治療室でも使用することができる。例えば、目にイオンビームを照射する照射野形成装置は、回転ガントリーに設置されていなく回転されない。このような眼球に生じた癌の治療に用いられる照射野形成装置に、前述の照射野形成装置18を適用することができる。目の治療に用いられる照射野形成装置18にも、シンクロトロン4から出射されたイオンビームが導かれる。
本実施例におけるエネルギー測定装置32は、シンクロトロンの替りにサイクロトロンを用いた粒子線治療装置にも適用することができる。サイクロトロンを用いた場合において、インターロック装置47は、エネルギー測定値がエネルギー設定値を超えているとき、サイクロトロンにイオンビームを入射するイオン源の電源のスイッチを開き、シャッター制御装置48にシャッター閉信号を出力する。スイッチを開くことによってイオン源からのイオンビームの出射が停止され、患者61へのイオンビームの照射が停止される。イオン源の電源のスイッチを開くのは、サイクロトロンには高周波印加装置が設けられていないからである。
本発明の好適な一実施例である粒子線治療装置の照射野形成装置の縦断面図である。 本発明の好適な一実施例である粒子線治療装置の概略構成図である。 図1のブロックコリメータ及びエネルギー検出器の斜視図である。 エネルギー測定装置の構成図である。 ブロックコリメータに入射される直前のイオンビームの強度分布、及びエネルギー検出器,ビーム通路35及びコリメータ部材31Aのそれぞれに入射されるイオンビームの範囲を示す説明図である。 エネルギー検出器で並列に配置された各銅板から出力される電荷の一例を示した説明図である。
符号の説明
1…粒子線治療装置、2…荷電粒子ビーム発生装置、4…シンクロトロン、6…高周波印加装置、9…ビーム輸送系、15,63…スイッチ、16…シャッター、18…照射野形成装置、30…ブロックコリメータ、31A,31B…コリメータ部材、32…エネルギー測定装置、33…エネルギー検出器、38,39,52…駆動装置、40…銅板、
42…信号処理装置、44…デジタル信号処理装置、47…インターロック装置、48…シャッター制御装置、50…エネルギー減衰装置、51…エネルギー減衰部、54…照射制御装置、56,57…駆動制御装置。

Claims (11)

  1. 荷電粒子ビーム発生装置、及び前記荷電粒子ビーム発生装置で生じた荷電粒子ビームを照射対象に照射する荷電粒子ビーム照射装置を備えた粒子線治療装置において、
    前記荷電粒子ビーム照射装置は、
    前記荷電粒子ビームの一部を通過させるコリメータと、
    前記コリメータを通過しない残りの前記荷電粒子ビームの少なくとも一部を入射する荷電粒子ビーム入射部を前記コリメータの上流側に配置し、前記荷電粒子ビーム入射部に入射した前記荷電粒子ビームのエネルギーを測定するエネルギー測定装置とを備え
    前記エネルギー測定装置は、
    前記荷電粒子ビーム入射部に入射した前記荷電粒子ビームによって発生した最大電荷の発生位置に基づいて前記エネルギーを求めることを特徴とする粒子線治療装置。
  2. 前記荷電粒子ビーム入射部は前記コリメータに取り付けられている請求項1記載の粒子線治療装置。
  3. 前記コリメータを前記荷電粒子ビームが通過するビーム経路と交差する方向に移動させる移動装置を備えた請求項2記載の粒子線治療装置。
  4. 前記エネルギー測定装置で測定された、前記荷電粒子ビームのエネルギー測定値がエネルギー設定値を超えるとき、前記荷電粒子ビーム発生装置からの前記荷電粒子ビームの出射を停止させる安全装置を備えた請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の粒子線治療装置。
  5. 前記荷電粒子ビーム入射部の上流側に配置されて前記ビーム経路と交差する方向に移動可能であり、前記荷電粒子ビーム入射部に入射される前記荷電粒子ビームのエネルギーを減衰させるエネルギー減衰装置を備え、
    前記エネルギー測定装置は、前記荷電粒子ビーム入射部に入射した前記荷電粒子ビームのエネルギー測定値を前記エネルギー減衰装置での荷電粒子ビームエネルギーの減衰値で補償する請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の粒子線治療装置。
  6. 前記照射対象に対する照射野サイズに応じて定まる位置に前記コリメータが移動するように前記移動装置を制御する制御装置を備えた請求項3記載の粒子線治療装置。
  7. 荷電粒子ビーム発生装置で生じた荷電粒子ビームを照射対象に照射する荷電粒子ビーム照射装置において、
    前記荷電粒子ビームの一部を通過させるコリメータと、
    前記コリメータを通過しない残りの前記荷電粒子ビームの少なくとも一部を入射する荷電粒子ビーム入射部を前記コリメータの上流側に配置し、前記荷電粒子ビーム入射部に入射した前記荷電粒子ビームのエネルギーを測定するエネルギー測定装置とを備え
    前記エネルギー測定装置は、
    前記荷電粒子ビーム入射部に入射した前記荷電粒子ビームによって発生した最大電荷の発生位置に基づいて前記エネルギーを求めることを特徴とする荷電粒子ビーム照射装置。
  8. 前記荷電粒子ビーム入射部は前記コリメータに取り付けられている請求項7記載の荷電粒子ビーム照射装置。
  9. 前記コリメータを前記荷電粒子ビームが通過するビーム経路と交差する方向に移動させる移動装置を備えた請求項8記載の荷電粒子ビーム照射装置。
  10. 前記エネルギー測定装置は、前記荷電粒子ビーム入射部への前記荷電粒子ビームの入射によって発生した最大電荷の発生位置に基づいて前記荷電粒子ビームのエネルギーを求める請求項7記載の荷電粒子ビーム照射装置。
  11. 前記荷電粒子ビーム入射部は前記荷電粒子ビームの進行方向に並べて配置され前記荷電粒子ビームが入射されたときに電荷を発生する複数の金属板を有し、前記エネルギー測定装置は最大の電荷を発生した前記金属板の配置位置に基づいて前記荷電粒子ビームのエネルギーを求める請求項7記載の荷電粒子ビーム照射装置。
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