JP5334582B2 - 外部ビーム放射線治療とmriとの統合システム - Google Patents

外部ビーム放射線治療とmriとの統合システム Download PDF

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Description

本発明は、概して、放射線治療に関し、特に、外部ビーム放射線治療と磁気共鳴影画像診断(MRI;magnetic resonance imaging)との統合システムに関する。
放射線治療法は、癌、動静脈奇形、皮膚病変などを含むがこれらに限定されない増殖性組織疾患を治療するために用いることができる。放射線治療の間、病患に罹っていることがわかっているまたはその疑いのある患者の組織が放射線に曝される。放射線治療の間、治療すべき組織を取り囲む目標体積(target volume)に放射線を照射するために、線型加速器が一般に用いられる。周知のように、線型加速器は、マイクロ波技術を用いて導波管内の電子を加速し、電子が重金属ターゲットと衝突できるようにする。衝突の結果、高エネルギーX線がターゲットから散乱する。散乱したX線の一部は、目標体積の形状に一致する放射線出力ビームが形成するために、ビームコリメータ装置によって収集、整形される。線型加速器はガントリーも含んでおり、このガントリーは患者の周りを回転して、放射線出力ビームが所望の目標体積に、ガントリーを回転させることによって任意の角度から送られることを可能にする。
治療すべき組織の位置とその組織を放射線によって最良に治療する方法を正確に決定するために、通常、患者を放射線に曝す前に治療計画が作成される。例えば、コンピュータ断層撮影法(CT;computer tomography)、磁気共鳴画像診断法(MRI)、単一光子放出断層撮影法(SPECT;single photon emission tomography)とポジトロン放出断層撮影法(PET;positron emission tomography)を含む核シンチグラフィのような、多くのイメージング技術が治療計画において用いられてきた。組織の取得された画像は、放射線ビーム出力によって照射される実際の組織が目標体積にできるだけ多く一致するように、目標体積を定めるのに使用される。多くの場合、目標体積を定めるのに使用される組織の画像は、単一のシュミレーションで取得される。
1回分を照射するために、IMRTによる腫瘍の不動化、画像誘導などの技術が一般に用いられてきた。画像ガイダンスの目的は、目標組織を、放射線治療の開始時に線型加速器の照射野中心(アイソセンター;isocenter)に確実に置くことである。組織の大量の動きが予期される組織部位では(例えば肺癌放射線療法)、照射時間が、組織が線型加速器の照射野中心に位置しているときに確実に限定されるように、画像誘導治療が放射線出力ビームの制御も行う。
残念なことにこの方法は、目標体積を定めるのに使用された画像が単一のシュミレーションで得られる場合に、基本的な難しさを有している。その理由は、引き続く治療画分(treatment fraction)での目標位置の画像誘導による再生が、目標及び非目標の組織に正確に送られる計画された線量測定につながるかどうかが分からないからである。これは、単一のシュミレーション画像が引き続く放射線治療画分での患者の位置及び目標体積の形状を表しているかどうか、先験的には分からないからである。
目標組織に関するより正確な位置情報を与え、放射線ビームが引き続く放射線治療画分において正しい方向に確実に向けられるようにするために、線型加速器を磁気共鳴画像診断装置と一体化することが考えられてきた。
MRIは良く知られたイメージング技術である。MRIの間、目標(典型的には人間の患者)はMRI機械内に置かれ、MRI機械内に収容された分極した磁石によって生成された一様な磁場に曝される。MRI機械内に収容されたRFコイルによって特定の局所化方法にしたがって発生した無線周波数(RF)パルスが、患者の目標組織を走査するのに使用される。MRI信号が、目標組織内の励起された原子核によって、連続するRFパルスの間隔内に放射され、RFコイルによって感知される。局所化された領域において一様な磁場を変化させて目標組織の選択された薄片(スライス)から放射されたMRI信号を空間的に局所化するのを可能にするために、MRI信号を感知する間、勾配磁場が速やかに切り替えられる。感知されたMRI信号は次にデジタル化され、多くの公知の技術の1つを用いて目標組織の薄片の画像を再構築するように処理される。
線型加速器をMRI装置と一体化することはいくつかの技術的問題を引き起こす。例えば、MRI装置によって発生した磁場は線型加速器の動作を妨げる。具体的には、MRI装置内に発生した磁場は、線型加速器内の電子ビームの軌道に対して磁力F=qvBによって干渉し、電子ビームを偏向させることがある。強い磁場の場合、この偏向は、加速された電子ビームを加速導波管内に押しやり、電子ビームが加速導波管の出口力にある重金属ターゲットに到達するのを妨げるのに十分なほどに大きいことがある。部分的に偏向させられた電子ビームの場合でも、重金属ターゲットへの変更された入射角は制動放射X線ビームに十分な動揺を引き起こし、その制動放射X線ビームが臨床的に受け入れられないものとすることがある。
さらに線型加速器の存在は、MRI装置によって発生した磁場を乱す。最新の放射線治療では、放射線治療を目標体積の形状に適合させるために、放射線ビームを患者に対して動かすことが必要である。MRI磁石のフリンジ(fringe)磁場内におかれた大量の物体が磁力線の変化を引き起こし、この変化は磁石の一様領域にまで拡大することがある。補償することができるため、それ自体問題ではない。しかし、(例えば、この物体が線型加速器であるか、あるいはコバルト線源を囲む遮蔽体であるならば)この物体が動かされると、一様領域における磁場の動的変動は、受け入れられないほどの画像ゆがみを引き起こしかねない。この問題は、線型加速器ベースの放射線治療とコバルトベースの放射線治療の両方に対して存在する。
さらに他の問題は、線型加速器によって発生したRF場がMRI装置の受信コイルと干渉することである。線型加速器は、伝送導波管を経て加速導波管に送られる適切なRFパワーを生成するマイクロ波発生器(クライストロンまたはマグネトロン)へのパルス状の高電圧電流を生成するマイクロ波周波数RFが生成されるパルスパワーモードで動作する。加速導波管は、電子をメガボルト(Megavolt)のエネルギーへと加速するのに適した電場を生成する周期的構造である。線型加速器によって発生したRF場は、感知できるほどパワーが漏れ出してMRI装置の動作を妨げないように、これらの共鳴、伝送及び加速構造内に封じ込められている。しかしながら、パルスパワー変調器は、通常4マイクロ秒の継続時間の高電圧(70から110アンペアの大電流において典型的には50から100kV)を発生する。立ち上がり及び立ち下がり時間は、通常、1マイクロ秒未満である。パルスの周波数スペクトルは、MRI装置のRF受信コイルに著しく障害を与える十分なパワーを持ったノイズ信号を生成する、MHz範囲の成分を含んでいる。変調器ノイズの正確な周波数及びパワーレベルは、変調器高電圧パルスの形状と、高電圧回路及び高電圧回路を収容する構造の機械的特性とに依存している。
Greenに与えられた米国特許第6,366,798号明細書(特許文献1)は、磁気共鳴画像診断システムを含む放射線治療機械を開示している。この放射線治療機械は、被術者の部位を、その部位とその部位に接する体積とを磁気共鳴画像診断システムによって画像形成しながら治療する。ビームと画像診断システムの励振コイルアッセンブリとは、ビームがコイルアッセンブリに入射しないように配置されている。励振コイルアッセンブリは、主DC磁場を発生する、間隔をおいて位置する2つの巻線部分を含んでいる。この巻線部分は、被術者の部位の向き合う側に位置している。被術者用の治療寝椅子が、巻線部分の一列に並んだ中央の開口内に嵌っている。コイルアッセンブリは、ビームの回転中心の軸線と概ね同じ方向に延びる主磁場線を発生する。回転するビーム発生器を静止した磁気共鳴画像診断システム内に配置することから生ずる相互干渉の問題は、論じられていない。
Lagendijkに与えられた英国特許第2 393 373号(特許文献2)は、MRI装置と一体化された線型加速器を開示している。他の問題点のうちで、MRI装置の磁場が線型加速器の動作を妨げるのを防ぐ部品とシステムが設けられている。
Dempseyの米国特許公開第2005/0197564号(特許文献3)は、コバルト照射源とともにヘルムホルツ対コイルMRIシステムを使用することによって、放射線治療の間、MRイメージングを行う装置及び方法を開示している。コバルト線源に要求される強力な遮蔽は、回転中に、MR画像の質を悪くすることがある。
米国特許第6,366,798号明細書 英国特許第2 393 373号 米国特許公開第2005/0197564号
理解されるように、上述の欠点の少なくとも1つを取り除きまたは軽減する、線型加速器とMRI装置との改良された統合システムに対する必要性が存在する。したがって本発明の目的は、外部ビーム放射線治療と磁気共鳴画像診断(MRI)と新規の統合装置を提供することにある。
したがって、一態様では、放射線治療システムであって、
放射線ビームを発生することができる放射線源と、
磁気共鳴画像診断(MRI)装置と、
照射がイメージングと同時に行われることを可能にする、放射線源とMRI装置との間のインターフェースと、
を有し、MRI装置と放射線源は、MRI画像品質を下げることなく放射線源が基本的にどのような角度からでも放射線を被術者に当てることができる回転モードでシステムを使用できるように、結合されている、放射線治療システムが提供される。
放射線源は、リニアック(ライナック)、(光子、X線、コヒーレントな放射線のような)電磁放射線、電子、陽子、炭素イオン、他の重イオン、中性子、または、パイ中間子のようなサブ原子レベル粒子を発生する、レーザで誘起されたプラズマを用いるものを含む他の粒子加速器、放射性同位元素線源、電磁波、音響、熱、紫外線等を発生する放射発生装置、または、例えばシンクロトロンのようなコヒーレントな放射源であってもよい。
一実施態様では、放射線源は、MRI装置の磁場の均一性に影響を及ぼすことなく、被術者の周りを回転可能である。あるいは、他の実施態様では、放射線源とMRI装置が不動に保たれ、回転照射が被術者の回転によって実現される。
一実施態様では、放射線源のパルスが、MRI装置のRF信号読み取りと同時には起こらない。また、MRI装置のRF信号読み取りを妨げることがあるRFノイズが低減される。
他の態様によれば、放射線源と磁気共鳴画像診断(MRI)との統合システムであって、
放射線源と、
MRI装置と、
放射線源とMRI装置とを結合する接続器と、
放射線源とMRI装置とが動作中に互いに干渉するのを防ぐ干渉低減構造と、
を有する、放射線源とMRIとの統合システムが提供される。
一実施態様では、接続器は、放射線源が放射線源及び/またはMRI装置の運動中にMRI装置によって発生した磁場に影響を及ぼさないように、放射線源とMRI装置とを結合する。一実施態様では、これは、放射線源とMRI装置とを一致して(in unison)運動させることによって達成される。接続器は、放射線源のガントリーとMRI装置のガントリーとを結合してもよく、あるいは放射線源とMRI装置とを共通のガントリーに結合してもよい。
干渉低減構造は、放射線源によって発生した電子ビームの位置を維持するビームステアリング(beem steering)装置を含んでもよい。この場合、ビームステアリング装置は、放射線源の加速導波管に沿って配置されている、ビーム位置センサとステアリングコイルとの複数の構成体を含む。
他の実施態様では、このシステムは、二次元イメージング装置をさらに有する。このイメージング装置は、メガ電圧(megavoltage)の軸方向の算出されたトモグラフィ画像の1つを、治療計画の計算で使用されるビームの検証及び位置決めと減衰データの生成とのために、MR画像と同時に取得する。あるいは、または一緒に、イメージング装置は、改良された診断情報と治療計画のためにSPECT画像をMR画像と同時に取得する。
さらに他の態様によれば、放射線源と磁気共鳴画像診断(MRI)との統合システムであって、
放射線源と、
MRI装置と、
放射線源とMRI装置を結合する接続器と
を有し、放射線源の動作とMRI装置の動作のタイミングが、放射線源とMRI装置とが動作中に互いに干渉するのを防ぐように調整されている、放射線源とMRIとの統合システムが提供される。
一実施態様によれば、放射線源駆動パルスは、MRI装置のRF信号の読み取りの間、中断される。また、MRI装置のRF信号の読み取りを妨げることがある、放射線源によって発生したRFノイズが、放射線源駆動パルスを整形することによって低減される。
放射線源とMRIとのこの統合システムは、放射線源とMRI装置が、動作中に放射線源とMRI装置とが互いに干渉することなく効率的に動作することを可能にする。これによって、被術者の画像を取得して使用し、放射線源によって発生した放射線ビームが放射線治療画分の間に目標組織に確実に正しく向けられるようにすることができる。
次に、実施形態を添付の図面を参照してより詳しく説明する。
さて図1から図3を参照すると、線型加速器とMRIとの統合システムが示されており、全体として参照番号10によって示されている。図から分かるように、線型加速器とMRIとの統合システム10は、線型加速器(「リニアック(LINAC)」)12とMRI装置14とを含んでいる。本出願の文脈では、リニアックは、例えばX線、ガンマ線、電子、陽子、ヘリウムイオン、炭素イオン、その他の重イオンまたは中性子を含む放射線ビームを発生することができる、例えば粒子加速器や放射線同位元素線源のような、ほとんどあらゆる放射線源を指している。
この特定の例では、MRI装置14は0.2Tの磁場強度を有し、患者Pが横になって磁石/リニアック用の開口に入りまたこれから出ることができる台16を含む、開放開口タイプである。分極磁石の極18,20が、台16の上方と下方に配置されている。磁極18,20は、フレーム24によって支持されている回転ガントリー22の上に取り付けられている。
リニアック12は、ガントリー22に取り付けられたアーム32に搭載された電子ビーム発生装置30を収容するヘッド28を含んでいる。このようにしてリニアック12はガントリー22と一致して回転し、したがって、磁極18,20に対するその位置を維持する。むろん望むならば、リニアック12はそれ自身のガントリーを有していてもよい。この場合、リニアック12のガントリーとガントリー22とは、リニアック12が磁極18,20と一致して回転するように、機械的に結合される。
電子ビーム発生装置30は、電子銃33と、RF発生器34と、加速導波管36と、加速導波管36の一端にある重金属ターゲット38と、ビームコリメータ装置(不図示)とを含んでいる。図4に示すように、MRI装置14によって発生した磁場がリニアックの動作を妨げるのを防ぐビームステアリング装置50も設けられている。理解されるように、1〜2ガウス程度の低い磁場でも臨床用リニアック内の電子ビームの向きを変えることがあるので、5ガウスの磁場は潜在的にリニアックの動作を妨げるおそれがある。
ビームステアリング装置50は、加速導波管36に沿って配置された、電子ビーム位置センサとステアリングとの複数の構成体52を含んでいる。位置センサとステアリングコイルとの構成体の各々は、加速導波管36の周りにリング状に配置された複数の誘導ピックアップコイル54を含んでおり、各誘導ピックアップコイルの相互の間には、容量センサ56が配置されている。ピックアップコイル54とセンサ56は、加速導波管36内の電子ビームが加速導波管36の中心軸からずれたときを検知し、ステアリングコイルを駆動して、それによって電子ビームを導波管36の中心軸に沿った元の位置に戻す。ピックアップコイル54とセンサ56は、通過する電子ビームに対して誘導的及び容量的に結合され、そして上述したように、加速導波管36の周りの周方向位置に配置されている。組み合わされた誘導性及び容量性の信号は、電子ビームの位置を十分な精度で検出することができる。電子ビームが中心軸からずれると、ピックアップコイル54とセンサ56のいくつかはより大きな信号を認識し、ピックアップコイル54とセンサ56の残りは小さな信号を認識する。この信号不均衡は、ステアリングコイルを駆動するフィードバック信号を生成するのに使用される。誘導性結合センサと容量性結合センサの両方が使用されているので、ビームステアリング装置50の周波数応答は、誘導性結合係数または容量性結合係数のいずれかを調整することによって修正することができる。このことは、ビームステアリング装置50が、雑音のない周波数範囲で動作することを可能にする。非常に良好な動的ステアリングを達成するために、ピックアップコイル54とセンサ56は加速導波管36に沿ったいくつかの位置に配置され、数組の直交ステアリングコイルが使用されている。
リニアック12によって発生した電子ビームが磁場に曝されるのをできるだけ減らすために、ビームステアリング装置50に加えて、リニアック12は、(非常に高い透磁率を有する、市販の材料である)Mumetal(登録商標)(ミューメタル)バリアを電子銃33と加速導波管36の周りに配置することによって。磁気的に遮蔽されている。
理解されるように、リニアック12内で発生した電子ビームに影響する、リニアック12に存在する磁場の変化は、ビームステアリング装置50を使用して動的に補償することができる。さらに、ビームステアリングは、Mumetal(登録商標)遮蔽の外側での磁場の変化を引き起こさず、これによってリニアック12がMRI装置の動作を妨げるのを阻止する。
MRI装置14とリニアック12とが一致して回転するようにリニアック12とMRI装置14を同じガントリー22に固定することによって、MRI磁場のゆがみが避けられる。理解されるように、磁気的に遮蔽されたリニアックが(リニアックとMRI装置との間に磁気結合が存在するように)MRI装置の磁場に近接して位置し、かつこの磁気的に遮蔽されたリニアックがMRI装置とは独立して回転させられると、あるいはMRI装置がリニアックとは独立して回転させられると、この運動はMRI装置のイメージング領域の磁場の変化に影響を及ぼすだろう。この結果、MRI磁場における不均一さがもたらされ、これによって、受け入れられない画像ゆがみを生じるだろう。MRI装置14の磁極18,20を、リニアック12に機械的に結合されているガントリー22に取り付けることによって、MRI装置とリニアックは被術者の周りを一緒に動き、統合されたMRI磁場も一緒に動く。このように、MRI磁場はガントリー角度の関数として一定であることが保証され、画像ゆがみは除去される。ソフトウェアによって画像を反対方向に回転させることによって、回転させられなかった画像がMRI装置のスクリーン上に表示させることが可能になる。リニアック12における磁場を遮蔽し、MRI磁石のシム調整を行うプロセスは、リニアック12が遮蔽され、磁石がその照射野中心で均一の磁場を有するような設定が見出されるまで、繰り返し実行されなければならない。しかしながら、この初期設定がいったんなされると、ガントリーの回転による動的な補償を行う必要性がなくなる。
リニアック12とMRI装置14の磁極18,20が一致して回転することを確実にすることによって、MRI磁場の非常に複雑な動的補償の必要性が不要になる。そのような補償は、MRI装置の精巧なモデル化と、適切に設計されたフィードバックシステムによって動的に駆動されなければならないであろう多くの補償コイルとを必要とする。
知られているように、かつ上述したように、MRI装置14は、イメージングされつつある被術体の内部から発生したRF信号を読むことによって、画像を生成する。送信RFパルスは、イメージングされる組織内のプロトンの磁気モーメントを傾ける。プロトンの歳差運動の周波数は、勾配磁場コイルによって設定される磁場強度に依存している。位相情報が第2のパルスを印加することによって設定され、それから歳差運動をするプロトンからのRF信号を読み、既知の勾配磁場に基づいて画像を再構築することによって、イメージングが行われる。このイメージングシーケンスはパルス動作で行われ、イメージングシーケンスの相互間には、ある繰り返し時間が存在する。
リニアック12も、パルスパワー動作モードで機能する。パルスは、通常、約4μsから10μsの範囲の継続時間を有し、5msのパルス繰り返し周期に対して200Hzの典型的な繰り返し周波数を有している。リニアック12の線量率は、時間平均の線量率によって決まる。リニアックからのRFパルスは、インダクタによって結合されたコンデンサ・バンク(パルス形成ネットワーク(pulse forming network)、すなわちPFNとも呼ぶ)上の高電圧が高電圧スイッチを介して放電されたときに形成される。パルスの形状はPFNのキャパシタンスとインダクタンスに依存し、矩形波関数のように振舞うようにするために、通常、急峻な立ち上がり及び立ち下がり時間と、その間の定電圧とを有するように作られる。これらの素早い電圧上昇及び電圧降下は、リニアック12の外側を伝播するRFノイズの高周波数成分の原因である。
患者の中に送信されたRFパルスのパワーは、リニアック12によって発生したRFノイズよりもかなり大きく、したがってリニアックのパルス動作は送信RFパルスに影響を及ぼさない。FDAによって設定されたSAR限界は0.4W/kgである。リニアックのパルス発生から生じたパワーはmWの範囲にある。しかしながら、被術者内のプロトンを歳差運動をさせることによって発生したRF信号は非常に小さく、したがってリニアック12によって発生したどのようなノイズもRF信号の読み取りプロセスを著しく妨げ、MRI装置14の全イメージング能力を奪うおそれがある。
この問題に対処するために、MRI装置14が患者から戻ってきたRF信号を読み取っているときに、リニアック12がパルス発生していないことを確実にするタイミングシーケンスが用いられる。図5はタイミングシーケンスを例示している。2つのやり方が考えられる。1つのやり方では、MRI装置14が患者からのRF信号を読み取ろうとしたときを示す低電圧信号をMRI装置14が発生するように、MRI装置14が改造される。この信号はリニアック12内に入力され、変調器パルスと電子銃パルスを引き起こすトリガ信号に打ち勝つ。したがって、これによって、MRI装置14がRF信号を読み取ることができる休眠RF期間が生成される。
あるいは、第2のやり方では、(数秒程度の)期間の全体をMRIのイメージングまたはリニアックのパルス発生のいずれかに取っておくことができる。このやり方は、MRI装置がRFを送信しているときにリニアックがMRI装置を妨害するシステムにおいて、あるいは第1のやり方が実行できないほどにパルスの後のRFの減衰時間が長い場合に、用いることができる。この場合、リニアック12の線量率とMRI装置のイメージング時間が小さくなり、したがって線量率と画像の解像度との間の妥協が必要となる。
理解されるように、リニアックのノイズがMRI装置のRF信号読み出し能力を妨害することを防ぐことによって、リニアックによってイメージングシーケンスが妨げられることなく、イメージングと放射線治療の実施を同時に行うことができる。
リニアック12によって発生したRFノイズの高周波数成分の低減はまた、リニアックとMRI装置14の間の干渉を減らすために行われる。リニアック内のRF発生器に印加される高電圧は、複数の高周波数成分が組み合わされた矩形波である。これら高周波数成分は、高電圧駆動パルスを適切に整形することによって除去することができる。高電圧パルスの立ち上がり及び立ち下り時間は、PFN上の適切なキャパシタンスとインダクタンスを選択することによって変更することができる。これは図6に示されている。駆動パルスの特定の形状が図示されているが、当業者は、種々のパルス形状を構成できることがわかるであろう。パルス形状に対する唯一の制限は、電子とRFとが加速導波管36に同時に入るようにRF発生器と電子銃パルスが同期させられる期間の間、定電圧の領域が必要なことである。この変形例は、多くのシステムが、高電圧発生器の公称電圧を二倍にするためにパルス状高電圧の矩形波特徴を用いるように設計されているので、高電圧パルスの大きさの問題を生じることがある。その結果、より大きな高電圧発生器が必要となることがある。
望むならば、RFノイズをさらに低減するために、ファラデー箱(Faraday cage)をリニアック構造の全体の周りに配置して、リニアック12によって発生したノイズを閉じ込めることができる。ファラデー箱は、パルスパワー変調器、伝送及び加速導波管、制動放射重金属ターゲットを中に含める。銅シールドを重金属ターゲットに組み込むこともでき、これはX線スペクトルのフィルタリングに関し、ターゲットの設計において用いられることがある。
上述の例では、MRI装置14とリニアック12は、磁極とリニアックとが一致して回転するように、機械的に結合されている。当業者は、磁気干渉が発生しないようにMRI装置の磁場とリニアックを同期させる他の接続装置を用いてもよいことがわかるだろう。
さらに上述の実施形態では、リニアック12に存在する、MRI装置14の磁石からの残留磁場の補償は、ビーム位置決めコイルからのフィードバックに基づいて動的ビームステアリング技術を用いて行うことができる。しかしながら当業者は、リニアック内の電子ビームを正しく位置決めするために、フィードバックを用いるいかなるステアリング方法も用いることができることがわかるであろう。
さらに上述の実施形態では、画像形成のプロセス中にリニアック12からのRF干渉を除去することは、リニアックのパルス発生シーケンスとMRI装置の画像形成パルスシーケンスにあるタイミング制限を課すことによって、リニアックの高電圧パルスを変更することによって、また、RF遮蔽によって、行うことができる。当業者は、RF干渉を低減するために他のタイミングシーケンスを用いてもよいことがわかるであろう。
ここで図7を参照すると、リニアックとMRIとの統合システムの他の実施形態が示されている。この実施形態では、患者が座った姿勢でその患者を治療することができる。リニアック112とMRI装置114は、電子ビームが水平方向を向くように機械的に結合され、磁極118,120は、磁場が水平であるが電子ビームに対しては直交するように、垂直に取り付けられている。これら2つの構成要素は固定されており、可動ではない。様々な角度の電子ビームの放出が、座った姿勢の被術者を回転させることによって実現される。
この実施形態の利点は、放射線治療を可能にするのに十分な長い時間の間、仰向けの姿勢またはうつ伏せの姿勢で楽に横たわることができない被術者を画像によるガイダンス下でシュミレートし、治療することができることである。これは、ある肺癌患者にとっては特に有用であるが、他の被術者にとっても有用であろう。
MRI装置14を0.2Tの磁場強度を有するものとして説明したが、当業者は、ヘルムホルツ対形態または開いた「c」磁石形状のような他の磁石構造タイプだけでなく、他の磁場強度も可能であることがわかるであろう。これらの場合、例えば平坦なパネルまたは他の検出器アレイのような二次元(2D)撮像装置が、メガ電圧(megavoltage)またはコアビームのCT画像、2D投影ビーム検証、または2Dから3Dへの位置決めを与えるために、被術者の反対側において、放射線源と一直線をなして配置される。この構成は、放射線治療のシュミレーションの特定の用途を有し、治療計画の算出にとって重要なメガ電圧の減衰データをもたらす。さらに、関連するMRIは、目標を定める、優れた軟部組織コントラストを有する複数の画像を同時に出力する。放射線源が診断用X線管であるならば、CT画像及びMR画像を同時に生成することができ、診断医学における本装置の用途が広くなる。
他の実施形態において、診断用核医学イメージングに適した2D撮像装置が、MRIと同時にSPECTイメージングを行うために、磁石の2つの極の間の開口に置かれる。この構成は、上述した外部放射線源よりはむしろ、被術者の内部にある放射線源を利用している。理解されるようにこの構成は、診断医学及び治療計画に有用な追加のイメージング情報をもたらす。
いくつかの検出器システムをSPECTのみならず診断CT用に用いることができるので、当業者は、上述したMRI−CTシステムとMRI−SPECTシステムを組み合わせてMRI−CT−SPECTシステムを得ることができることがわかるであろう。
上述の例はリニアックを使用することを述べているが、当業者は、ほとんどどのような放射線源を用いてもよいことがわかるであろう。例えば、放射線源は、(光子、X線、コヒーレントな放射線のような)電磁放射線、電子、陽子、炭素イオン、他の重イオン、中性子、または、パイ中間子のようなサブ原子レベル粒子を発生する、レーザで誘起されたプラズマを用いるものを含む他の粒子加速器であってもよい。あるいは放射線源は、放射性同位元素線源、電磁波、音響、熱、紫外線等を発生する放射発生装置、または、例えばシンクロトロンのようなコヒーレントな放射源であってもよい。
実施形態をここに添付図面を参照して説明したが、開示はこれら明確な実施形態に限定されるものではなく、種々の他の変更及び修正が、開示の範囲及び要旨から逸脱することなく当業者によってここで行なわれてもよいことが理解されるべきである。そのような変更及び修正は全て添付の特許請求の範囲によって定められる開示の範囲に含められることを意図している。
図1は、線型加速器とMRIとの統合システムの、1つの向きにおける部分的な概略斜視図である。 図2は、図1の線型加速器とMRIとの統合システムの、他の向きにおける横断平面内の図である。 図3は、図1の線型加速器とMRIとの統合システムの矢状面内の図である。 図4は、線型加速器の一部を構成する、加速導波管とビームステアリング装置の端面図である。 図5は、図1〜3の線型加速器とMRIとの統合システムの動作を示すパルスシーケンス図である。 図6は、線型加速器に加えられる高電圧パルスの形状を示す図である。 図7は、線型加速器とMRIとの統合システムの他の実施形態の端面図である。

Claims (30)

  1. 放射線治療システムであって、
    放射線ビームを発生することができる放射線源と、
    磁気共鳴画像診断(MRI)装置と、
    照射がイメージングと同時に行われることを可能にする、前記放射線源と前記MRI装置との間のインターフェースと、
    前記放射線源によって発生し前記MRI装置のRF信号読み取りを妨げることがあるRF電磁ノイズを低減する電子回路であって、放射線源駆動パルスを整形して、前記MRI装置の前記RF信号読み取りを妨げることがある前記放射線源によって発生したRFノイズを低減する電子回路と、
    を有し、前記MRI装置と前記放射線源は、MRI画像品質を下げることなく前記放射線源が基本的にどのような角度からでも放射線を被術者に当てることができる回転モードで前記システムを使用できるように、結合されている、放射線治療システム。
  2. 前記放射線源は、前記MRI装置の磁場の均一性に影響を及ぼすことなく、被術者の周りを回転可能である、請求項1に記載の放射線治療システム。
  3. 前記放射線源と前記MRI装置が不動に保たれ、回転治療が前記被術者の回転によって実現される、請求項1に記載の放射線治療システム。
  4. 前記放射線源と前記MRI装置は一致して回転可能である、請求項1に記載の放射線治療システム。
  5. 前記放射線源のパルスが、前記MRI装置のRF信号読み取りと同時には起こらない、請求項1に記載の放射線治療システム。
  6. 前記MRI装置のRF信号読み取りを妨げることがあるRFノイズを低減する手段をさらに有する、請求項1に記載の放射線治療システム。
  7. 放射線源と磁気共鳴画像診断(MRI)との統合システムであって、
    放射線源と、
    MRI装置と、
    前記放射線源と前記MRI装置とを結合する接続器と、
    前記放射線源と前記MRI装置とが動作中に互いに干渉するのを防ぐ干渉低減構造と、
    前記放射線源によって発生し前記MRI装置のRF信号読み取りを妨げることがあるRF電磁ノイズを低減する電子回路であって、放射線源駆動パルスを整形して、前記MRI装置の前記RF信号読み取りを妨げることがある前記放射線源によって発生したRFノイズを低減する電子回路と、
    を有する、放射線源とMRIとの統合システム。
  8. 前記接続器は、前記放射線源が前記放射線源及び/または前記MRI装置の運動中に前記MRI装置によって発生した磁場に影響を及ぼさないように、前記放射線源と前記MRI装置とを結合する、請求項7に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  9. 前記放射線源と前記MRI装置とは、それらが一致して同時に運動するように結合されている、請求項8に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  10. 前記接続器は前記放射線源のガントリーと前記MRI装置のガントリーとを機械的に結合する、請求項9に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  11. 前記接続器は、前記放射線源と前記MRI装置を共通のガントリーに結合する、請求項9に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  12. 前記干渉低減構造は、前記放射線源によって発生した電子ビームの位置を維持するビームステアリング装置を含む、請求項7に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  13. 前記ビームステアリング装置は、前記放射線源の加速導波管に沿って配置されている、ビーム位置センサとステアリングコイルとの複数の構成体を含む、請求項12に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  14. 前記干渉低減構造は、前記放射線源を取り囲むRFシールドである、請求項7に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  15. 放射線源と磁気共鳴画像診断(MRI)との統合システムであって、
    放射線源と、
    MRI装置と、
    前記放射線源と前記MRI装置を結合する接続器と、
    前記放射線源によって発生し前記MRI装置のRF信号読み取りを妨げることがあるRF電磁ノイズを低減する電子回路であって、放射線源駆動パルスを整形して、前記MRI装置の前記RF信号読み取りを妨げることがある前記放射線源によって発生したRFノイズを低減する電子回路と、
    を有し、前記放射線源の動作と前記MRI装置の動作のタイミングが、前記放射線源と前記MRI装置とが動作中に互いに干渉するのを防ぐように調整されている、放射線源とMRIとの統合システム。
  16. 放射線源駆動パルスが、MRI装置のRF信号の読み取りの間、中断される、請求項15に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  17. 前記RF電磁ノイズの低減が、前記放射線源駆動パルスを整形して前記駆動パルスによって生成される高周波電磁ノイズを低減することによって達成される、請求項15に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  18. 前記接続器は、前記放射線源及び/または前記MRI装置の運動中に前記MRI装置によって発生した磁場に前記放射線源が影響を及ぼさないように、前記放射線源と前記MRI装置を結合する、請求項15に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  19. 前記放射線源と前記MRI装置は、それらが一致して運動するように結合されている、請求項18に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  20. 前記接続器は前記放射線源のガントリーと前記MRI装置のガントリーを機械的に結合する、請求項19に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  21. 前記接続器は、前記放射線源と前記MRI装置を共通のガントリーに結合する、請求項20に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  22. 前記放射線源によって発生した電子ビームの位置を維持するビームステアリング装置をさらに有する、請求項15に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  23. 前記ビームステアリング装置は、前記放射線源の加速導波管に沿って配置されている、ビーム位置センサとステアリングコイルとの複数の構成体を含む、請求項22に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  24. 前記放射線源を取り囲むRFシールドをさらに有する、請求項22に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  25. 二次元イメージング装置をさらに有する、請求項7から14のいずれか1項に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  26. 前記イメージング装置は、メガ電圧の軸方向の算出されたトモグラフィ画像の1つを取得する、請求項25に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  27. メガ電圧の軸方向の、または算出されたトモグラフィ画像は、治療計画の計算で使用される、ビームの検証及び位置決めと減衰データの生成とのために、MR画像と同時に取得される、請求項26に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  28. CT画像とMR画像とが同時に取得される、請求項26に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  29. 前記イメージング装置はSPECT画像を取得する、請求項25に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
  30. 前記SPECT画像が、改善された診断情報及び治療計画のためにMR画像と同時に取得される、請求項29に記載の放射線源とMRIとの統合システム。
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Families Citing this family (125)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7640052B2 (en) * 2004-05-28 2009-12-29 Ippp, Llc Method of integrated proton beam and therapeutic magnetic resonance therapy
JP5110881B2 (ja) 2004-02-20 2012-12-26 ユニバーシティ オブ フロリダ リサーチ ファウンデーション,インコーポレイティド 軟組織を同時に画像化しながら等角放射線治療を送達するためのシステム
GB2427479B (en) * 2005-06-22 2007-11-14 Siemens Magnet Technology Ltd Particle Radiation Therapy Equipment and method for performing particle radiation therapy
DE102006059707B3 (de) * 2006-12-18 2008-07-31 Siemens Ag Einrichtung zur Strahlentherapie unter Bildüberwachung
JP2010527683A (ja) 2007-05-24 2010-08-19 ピー−キュアー リミテッド 照射治療装置と方法
US7847275B2 (en) 2007-05-24 2010-12-07 Pcure Ltd. Method and apparatus for teletherapy positioning and validation
DE102007046739A1 (de) * 2007-09-28 2009-07-23 Forschungszentrum Jülich GmbH Chopper für einen Teilchenstrahl
US8320647B2 (en) 2007-11-20 2012-11-27 Olea Medical Method and system for processing multiple series of biological images obtained from a patient
JP5262152B2 (ja) * 2008-02-06 2013-08-14 株式会社島津製作所 診断システム
US8017915B2 (en) 2008-03-14 2011-09-13 Reflexion Medical, Inc. Method and apparatus for emission guided radiation therapy
US8933421B2 (en) 2008-04-21 2015-01-13 Varian Medical Systems Particle Therapy Gmbh Halo monitor in rotatable gantry for particle beam positioning
US9411030B2 (en) 2008-06-20 2016-08-09 Weinberg Medical Physics Llc Apparatus and method for decreasing bio-effects of magnetic gradient field gradients
EP2294436B1 (en) * 2008-06-20 2022-02-09 Irving Weinberg Method for decreasing bio-effects of magnetic field gradients
US9612308B2 (en) 2008-06-20 2017-04-04 Weinberg Medical Physics Inc Ultra-fast magnetic field for electron paramagnetic resonance imaging used in monitoring dose from proton or hadron therapy
US8983573B2 (en) 2008-06-24 2015-03-17 Alberta Health Services Radiation therapy system
CA2728108C (en) * 2008-06-24 2016-09-27 Alberta Health Services Magnetic assembly and method for defining a magnetic field for an imaging volume
EP2303117B1 (en) * 2008-06-25 2013-09-25 Koninklijke Philips N.V. Radiation therapy system with real time magnetic resonance monitoring
CN102265307B (zh) * 2008-09-17 2014-10-22 皇家飞利浦电子股份有限公司 混合式核/mr成像中使用透射数据的mr分割
EP2196241A1 (en) * 2008-12-12 2010-06-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Therapeutic apparatus
EP2196240A1 (en) * 2008-12-12 2010-06-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Therapeutic apparatus
US8331531B2 (en) * 2009-03-13 2012-12-11 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Configurations for integrated MRI-linear accelerators
US8295430B2 (en) * 2009-06-29 2012-10-23 Imris Inc. Image guided radiation therapy
CN105664378B (zh) * 2009-07-15 2019-06-28 优瑞技术公司 用于使直线性加速器和磁共振成像设备彼此屏蔽的方法和装置
EP2464963A1 (en) * 2009-08-11 2012-06-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Mri by direct transverse hyperpolarization using light endowed with orbital angular momentum
WO2011088399A1 (en) * 2010-01-18 2011-07-21 Stanford University Method and apparatus for radioablation of regular targets such as sympathetic nerves
DE102010001746B4 (de) * 2010-02-10 2012-03-22 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung mit einer Kombination aus einer Magnetresonanzvorrichtung und einer Strahlentherapievorrichtung
CN106388823B (zh) * 2010-02-24 2019-11-29 优瑞技术公司 分体式磁共振成像系统
WO2011127947A1 (en) * 2010-04-15 2011-10-20 Elekta Ab (Publ) Radiotherapy and imaging apparatus
US8710843B2 (en) 2010-04-27 2014-04-29 University Health Network Magnetic resonance imaging apparatus for use with radiotherapy
WO2011137514A1 (en) * 2010-05-03 2011-11-10 University Health Network Imageable activatable agent for radiation therapy and method and system for radiation therapy
JP2013543403A (ja) * 2010-10-05 2013-12-05 サトヤパル ラティ、 画像誘導放射線治療システム及びそれに用いる遮蔽された高周波検出コイル
CN103210318B (zh) 2010-11-09 2019-04-23 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有至少两个发射和接收信道的磁共振成像以及放射治疗设备
US8755489B2 (en) 2010-11-11 2014-06-17 P-Cure, Ltd. Teletherapy location and dose distribution control system and method
CN102553080B (zh) * 2010-12-07 2015-02-18 深圳市海博科技有限公司 一种放射治疗设备
EP2648613B1 (en) * 2010-12-08 2022-06-15 Koninklijke Philips N.V. Slip ring assembly
WO2012076150A1 (en) * 2010-12-08 2012-06-14 Elekta Ab (Publ) Radiotherapeutic apparatus
EP2651512A2 (en) 2010-12-13 2013-10-23 Koninklijke Philips N.V. Therapeutic apparatus comprising a radiotherapy apparatus, a mechanical positioning system, and a magnetic resonance imaging system
JP6210972B2 (ja) 2011-03-31 2017-10-11 リフレクション メディカル, インコーポレイテッド 放射誘導型放射線療法における使用のためのシステムおよび方法
US20120265050A1 (en) * 2011-04-04 2012-10-18 Ge Wang Omni-Tomographic Imaging for Interior Reconstruction using Simultaneous Data Acquisition from Multiple Imaging Modalities
GB2490325B (en) * 2011-04-21 2013-04-10 Siemens Plc Combined MRI and radiation therapy equipment
WO2012164527A1 (en) * 2011-05-31 2012-12-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Correcting the static magnetic field of an mri radiotherapy apparatus
DE102011082181B3 (de) * 2011-09-06 2013-02-21 Siemens Ag Korrektur eines Bestrahlungsplans auf Grundlage von Magnetresonanzdaten
US8981779B2 (en) 2011-12-13 2015-03-17 Viewray Incorporated Active resistive shimming fro MRI devices
US10561861B2 (en) 2012-05-02 2020-02-18 Viewray Technologies, Inc. Videographic display of real-time medical treatment
EP2877089B1 (en) * 2012-07-27 2022-05-18 University Health Network Radiotherapy system integrating a radiation source with a magnetic resonance imaging apparatus with movable magnet components
EP2872913B1 (en) * 2012-09-18 2016-02-24 Koninklijke Philips N.V. Magnetic resonance guided linac
GB201217782D0 (en) * 2012-10-04 2012-11-14 Tesla Engineering Ltd Magnet apparatus
CA2888993A1 (en) 2012-10-26 2014-05-01 Viewray Incorporated Assessment and improvement of treatment using imaging of physiological responses to radiation therapy
GB2507585B (en) 2012-11-06 2015-04-22 Siemens Plc MRI magnet for radiation and particle therapy
US9446263B2 (en) 2013-03-15 2016-09-20 Viewray Technologies, Inc. Systems and methods for linear accelerator radiotherapy with magnetic resonance imaging
US9726738B2 (en) 2013-06-21 2017-08-08 Weinberg Medical Physics Inc. Energy-saving method of generating time-varying magnetic gradients for use in MRI
EP2853292B1 (en) * 2013-09-30 2019-07-31 Ion Beam Applications S.A. Charged hadron beam delivery
KR101540977B1 (ko) 2013-10-15 2015-08-03 한국전기연구원 분리가능형 자기공명영상 장치를 이용한 방사선 치료 시스템
KR101540961B1 (ko) 2013-10-15 2015-08-03 한국전기연구원 이동형 자기공명영상 장치를 이용한 방사선 치료 시스템
KR101604976B1 (ko) * 2013-11-26 2016-03-22 한국전기연구원 Mri 유도 기반 다중 선형 가속기를 이용한 치료 시스템 및 이의 제어 방법
WO2015081210A1 (en) * 2013-11-27 2015-06-04 New York University System and method for providing magnetic resonance temperature measurement for radiative heating applications
JP6316078B2 (ja) * 2014-04-23 2018-04-25 三菱電機株式会社 患者位置決めシステム、および位置ずれ量算出方法
EP3140667B1 (en) * 2014-05-09 2020-12-23 Koninklijke Philips N.V. A therapy system containing an mri module and means for determining the position of an rf coil
WO2015197475A1 (en) * 2014-06-27 2015-12-30 Koninklijke Philips N.V. Charged particle beam therapy and magnetic resonance imaging
JP6383244B2 (ja) * 2014-10-21 2018-08-29 株式会社東芝 粒子線治療装置
US11045108B2 (en) * 2014-11-26 2021-06-29 Viewray Technologies, Inc. Magnetic resonance imaging receive coil assembly
US9466134B2 (en) * 2014-12-18 2016-10-11 General Electric Company Systems and methods for motion correction using magnetic resonance imaging information
CN104606791B (zh) * 2015-01-07 2017-01-25 深圳恩鹏健康产业股份有限公司 理疗装置
CA2920581C (en) * 2015-02-10 2023-10-17 Keith Wachowicz Peripheral tumour treatment
BR112017023027A2 (pt) * 2015-04-30 2018-07-03 Koninklijke Philips Nv método para suprimir o ruído ambiente de um sistema de imageamento por ressonância magnética, sistema de imageamento por ressonância magnética, e produto de programa de computador
CN104874114A (zh) * 2015-06-01 2015-09-02 天津大学 一种利用低强度超声促进放射治疗效应的系统
JP6850482B2 (ja) 2015-06-10 2021-03-31 リフレクション メディカル, インコーポレイテッド 高帯域幅バイナリマルチリーフコリメータ設計
CN105056406B (zh) * 2015-07-31 2018-01-12 北京健联医疗科技有限公司 紧凑型磁共振引导的粒子治疗设备
US10252083B2 (en) 2015-09-23 2019-04-09 Varian Medical Systems Inc. Systems, methods, and devices for high-energy irradiation
US11278250B2 (en) * 2015-11-13 2022-03-22 Rensselaer Polytechnic Institute Simultaneous interior MRI X-ray imaging system (MRX)
US10413751B2 (en) 2016-03-02 2019-09-17 Viewray Technologies, Inc. Particle therapy with magnetic resonance imaging
US9855445B2 (en) 2016-04-01 2018-01-02 Varian Medical Systems, Inc. Radiation therapy systems and methods for delivering doses to a target volume
US10879028B2 (en) * 2016-04-14 2020-12-29 Varian Medical Systems, Inc. Beam position monitors for medical radiation machines
US20190310332A1 (en) * 2016-06-16 2019-10-10 Koninklijke Philips N.V. Magnetic field gradient coil assembly with integrated modulator and switch unit
CN115407252A (zh) 2016-06-22 2022-11-29 优瑞技术公司 低场强磁共振成像
WO2018023195A1 (en) 2016-07-31 2018-02-08 Alberta Health Services Real-time mri-pet-guided radiotherapy system with dose-deposition verification
JP2019524301A (ja) * 2016-08-08 2019-09-05 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. モックアップアンテナ及びコイルシステム
WO2018053654A1 (en) * 2016-09-26 2018-03-29 Alberta Health Services Magnetic resonance guided stereotactic radiosurgery
EP3308834B1 (en) * 2016-10-11 2019-01-09 Ion Beam Applications Particle therapy apparatus comprising an mri
WO2018093849A1 (en) 2016-11-15 2018-05-24 Reflexion Medical, Inc. Methods for radiation delivery in emission-guided radiotherapy
WO2018093937A1 (en) 2016-11-15 2018-05-24 Reflexion Medical, Inc. Radiation therapy patient platform
JP7201243B2 (ja) 2016-11-15 2023-01-10 リフレクション メディカル, インコーポレイテッド 放出誘導型高エネルギー光子送達のためのシステム
EP3327457A1 (de) 2016-11-23 2018-05-30 Siemens Healthcare GmbH Medizinisches bildgebungssystem umfassend eine magneteinheit und eine strahlungseinheit
CN118141398A (zh) 2016-12-13 2024-06-07 优瑞技术公司 放射治疗系统和方法
CN106621075B (zh) * 2016-12-22 2021-01-08 上海联影医疗科技股份有限公司 放射治疗装置
WO2018183748A1 (en) 2017-03-30 2018-10-04 Reflexion Medical, Inc. Radiation therapy systems and methods with tumor tracking
EP3381362A1 (en) * 2017-03-31 2018-10-03 Koninklijke Philips N.V. Magnetic resonance image quality determination
CN107281653A (zh) * 2017-06-06 2017-10-24 张坤 磁共振成像引导的辐射治疗设备
EP4342521A3 (en) 2017-07-11 2024-05-08 RefleXion Medical Inc. Methods for pet detector afterglow management
US11712579B2 (en) 2017-07-21 2023-08-01 Varian Medical Systems, Inc. Range compensators for radiation therapy
US11590364B2 (en) 2017-07-21 2023-02-28 Varian Medical Systems International Ag Material inserts for radiation therapy
US10549117B2 (en) 2017-07-21 2020-02-04 Varian Medical Systems, Inc Geometric aspects of radiation therapy planning and treatment
US10843011B2 (en) 2017-07-21 2020-11-24 Varian Medical Systems, Inc. Particle beam gun control systems and methods
US10183179B1 (en) 2017-07-21 2019-01-22 Varian Medical Systems, Inc. Triggered treatment systems and methods
US10092774B1 (en) 2017-07-21 2018-10-09 Varian Medical Systems International, AG Dose aspects of radiation therapy planning and treatment
EP3664712A4 (en) 2017-08-09 2021-05-05 RefleXion Medical, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR ERROR DETECTION IN EMISSION-GUIDED RADIATION THERAPY
CN109464750B (zh) * 2017-09-07 2024-01-12 南京中硼联康医疗科技有限公司 中子捕获治疗系统
US10395881B2 (en) 2017-10-11 2019-08-27 HIL Applied Medical, Ltd. Systems and methods for providing an ion beam
US10847340B2 (en) 2017-10-11 2020-11-24 HIL Applied Medical, Ltd. Systems and methods for directing an ion beam using electromagnets
WO2019099551A1 (en) 2017-11-14 2019-05-23 Reflexion Medical, Inc. Systems and methods for patient monitoring for radiotherapy
WO2019099904A1 (en) 2017-11-16 2019-05-23 Varian Medical Systems, Inc. Increased beam output and dynamic field shaping for radiotherapy system
CN116036499A (zh) 2017-12-06 2023-05-02 优瑞技术公司 多模态放射疗法的优化
CN108014428A (zh) * 2018-01-31 2018-05-11 安徽锐捷信息科技有限公司 一种磁共振图像引导的放射治疗系统
US11209509B2 (en) 2018-05-16 2021-12-28 Viewray Technologies, Inc. Resistive electromagnet systems and methods
US20210299462A1 (en) * 2018-06-18 2021-09-30 National Institutes For Quantum And Radiological Science And Technology Particle beam irradiation system, particle beam irradiation method, irradiatiion planning program, irradiation planning device, electromagnetic field generator, and irradiation device
GB2575637B (en) * 2018-07-16 2022-06-29 Elekta ltd Radiotherapy apparatus
CN108969911B (zh) * 2018-07-25 2020-11-17 宋世鹏 一种具有双层导磁体的mri放射治疗系统
US10910188B2 (en) 2018-07-25 2021-02-02 Varian Medical Systems, Inc. Radiation anode target systems and methods
CN114796894A (zh) 2018-11-14 2022-07-29 上海联影医疗科技股份有限公司 放射治疗系统
CN109696641A (zh) * 2018-12-29 2019-04-30 佛山瑞加图医疗科技有限公司 接收线圈装置及磁共振成像系统
CN109847194B (zh) * 2018-12-29 2024-07-19 佛山瑞加图医疗科技有限公司 一种磁共振引导的放疗系统
WO2020155137A1 (en) 2019-02-02 2020-08-06 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Radiation therapy system and method
US10814144B2 (en) 2019-03-06 2020-10-27 Varian Medical Systems, Inc. Radiation treatment based on dose rate
WO2020215664A1 (zh) * 2019-04-22 2020-10-29 苏州雷泰医疗科技有限公司 放射治疗装置及放射治疗方法
US10918886B2 (en) 2019-06-10 2021-02-16 Varian Medical Systems, Inc. Flash therapy treatment planning and oncology information system having dose rate prescription and dose rate mapping
US11865361B2 (en) 2020-04-03 2024-01-09 Varian Medical Systems, Inc. System and method for scanning pattern optimization for flash therapy treatment planning
US11541252B2 (en) 2020-06-23 2023-01-03 Varian Medical Systems, Inc. Defining dose rate for pencil beam scanning
US11957934B2 (en) 2020-07-01 2024-04-16 Siemens Healthineers International Ag Methods and systems using modeling of crystalline materials for spot placement for radiation therapy
US12064645B2 (en) 2020-07-02 2024-08-20 Siemens Healthineers International Ag Methods and systems used for planning radiation treatment
CN113082550B (zh) * 2021-03-26 2022-12-06 中以康联国际医疗科技有限公司 粒子射束监控方法及粒子射束治疗装置
CN117980763A (zh) 2021-08-04 2024-05-03 优瑞技术公司 Rf线圈组件
WO2023039774A1 (en) * 2021-09-16 2023-03-23 Shenzhen Xpectvision Technology Co., Ltd. Imaging methods using multiple radiation beams
CN118369138A (zh) * 2021-12-14 2024-07-19 上海联影医疗科技股份有限公司 辐射治疗系统和方法
JP2024092424A (ja) * 2022-12-26 2024-07-08 株式会社日立製作所 放射線治療装置
DE102023105921B3 (de) 2023-03-09 2024-06-27 Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf E. V. Vorrichtung zur magnetresonanz-geführten partikelstrahltherapie und verfahren zum erstellen eines bestrahlungsplans

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5428658A (en) * 1994-01-21 1995-06-27 Photoelectron Corporation X-ray source with flexible probe
US5401973A (en) * 1992-12-04 1995-03-28 Atomic Energy Of Canada Limited Industrial material processing electron linear accelerator
US5538494A (en) 1994-03-17 1996-07-23 Hitachi, Ltd. Radioactive beam irradiation method and apparatus taking movement of the irradiation area into consideration
DE69529857T2 (de) 1994-03-25 2004-01-08 Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki Strahlentherapie-System
US5851182A (en) * 1996-09-11 1998-12-22 Sahadevan; Velayudhan Megavoltage radiation therapy machine combined to diagnostic imaging devices for cost efficient conventional and 3D conformal radiation therapy with on-line Isodose port and diagnostic radiology
EP0963685B1 (en) * 1997-02-25 2002-06-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. High frequency heating equipment
US6198957B1 (en) * 1997-12-19 2001-03-06 Varian, Inc. Radiotherapy machine including magnetic resonance imaging system
US6175761B1 (en) 1998-04-21 2001-01-16 Bechtel Bwxt Idaho, Llc Methods and computer executable instructions for rapidly calculating simulated particle transport through geometrically modeled treatment volumes having uniform volume elements for use in radiotherapy
US6368331B1 (en) * 1999-02-22 2002-04-09 Vtarget Ltd. Method and system for guiding a diagnostic or therapeutic instrument towards a target region inside the patient's body
US6591127B1 (en) * 1999-03-15 2003-07-08 General Electric Company Integrated multi-modality imaging system and method
US6490476B1 (en) * 1999-10-14 2002-12-03 Cti Pet Systems, Inc. Combined PET and X-ray CT tomograph and method for using same
AU2745201A (en) * 1999-12-30 2001-07-16 Transurgical, Inc. Interleaved operation of mri and electronic equipment
US6725078B2 (en) * 2000-01-31 2004-04-20 St. Louis University System combining proton beam irradiation and magnetic resonance imaging
AU2001247704A1 (en) 2000-03-21 2001-10-15 Bechtel Bwxt Idaho, Llc Methods and computer readable medium for improved radiotherapy dosimetry planning
US6564084B2 (en) * 2001-03-02 2003-05-13 Draeger Medical, Inc. Magnetic field shielding and detecting device and method thereof
US6708054B2 (en) 2001-04-12 2004-03-16 Koninklijke Philips Electronics, N.V. MR-based real-time radiation therapy oncology simulator
US6366641B1 (en) * 2001-05-25 2002-04-02 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Reducing dark current in a standing wave linear accelerator
US7221733B1 (en) 2002-01-02 2007-05-22 Varian Medical Systems Technologies, Inc. Method and apparatus for irradiating a target
JP2003225315A (ja) 2002-02-05 2003-08-12 Mitsubishi Electric Corp 放射線発生装置及び放射線エネルギー検出器
AU2003213771A1 (en) 2002-03-06 2003-09-22 Tomotherapy Incorporated Method for modification of radiotherapy treatment delivery
DE50211712D1 (de) 2002-03-12 2008-03-27 Deutsches Krebsforsch Vorrichtung zur durchführung und verifikation einer therapeutischen behandlung sowie zugehöriges computerprogramm
US7346144B2 (en) * 2002-03-14 2008-03-18 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. In vivo planning and treatment of cancer therapy
GB2393373A (en) * 2002-09-13 2004-03-24 Elekta Ab MRI in guided radiotherapy and position verification
US7227925B1 (en) 2002-10-02 2007-06-05 Varian Medical Systems Technologies, Inc. Gantry mounted stereoscopic imaging system
US7289599B2 (en) 2002-10-04 2007-10-30 Varian Medical Systems Technologies, Inc. Radiation process and apparatus
JP3785136B2 (ja) 2002-11-20 2006-06-14 三菱重工業株式会社 放射線治療装置及び放射線治療装置の動作方法
WO2005031629A1 (en) 2003-09-29 2005-04-07 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Method and device for planning a radiation therapy
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
JP5110881B2 (ja) 2004-02-20 2012-12-26 ユニバーシティ オブ フロリダ リサーチ ファウンデーション,インコーポレイティド 軟組織を同時に画像化しながら等角放射線治療を送達するためのシステム
US7375357B2 (en) 2004-08-23 2008-05-20 Avi Faliks Permanent magnet radiation dose delivery enhancement
US7415095B2 (en) 2004-10-01 2008-08-19 Siemens Aktiengesellschaft System and method utilizing adaptive radiation therapy framework
EP1874388A4 (en) 2005-04-13 2011-09-07 Univ Maryland TECHNIQUES FOR COMPENSATING THE MOVEMENT OF A TREATMENT TARGET IN A PATIENT
US7453976B1 (en) 2005-05-17 2008-11-18 Fang-Fang Yin Computerized tomography image reconstruction
US7352370B2 (en) 2005-06-02 2008-04-01 Accuray Incorporated Four-dimensional volume of interest
US7989987B2 (en) * 2005-06-08 2011-08-02 Mcdonald Kenneth Fox Photon initiated marxed modulators
US7349522B2 (en) 2005-06-22 2008-03-25 Board Of Trustees Of The University Of Arkansas Dynamic radiation therapy simulation system
US7245698B2 (en) 2005-07-13 2007-07-17 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. 4-dimensional digital tomosynthesis and its applications in radiation therapy
US7596207B2 (en) 2005-07-14 2009-09-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method of accounting for tumor motion in radiotherapy treatment
US8229068B2 (en) 2005-07-22 2012-07-24 Tomotherapy Incorporated System and method of detecting a breathing phase of a patient receiving radiation therapy
US7643661B2 (en) 2005-07-22 2010-01-05 Tomo Therapy Incorporated Method and system for evaluating delivered dose
US7567694B2 (en) 2005-07-22 2009-07-28 Tomotherapy Incorporated Method of placing constraints on a deformation map and system for implementing same
EP1907065B1 (en) 2005-07-22 2012-11-07 TomoTherapy, Inc. Method and system for adapting a radiation therapy treatment plan based on a biological model
CA2616306A1 (en) 2005-07-22 2007-02-01 Tomotherapy Incorporated Method and system for processing data relating to a radiation therapy treatment plan
US7450687B2 (en) 2005-09-29 2008-11-11 University Of Medicine And Dentistry Of New Jersey Method for verification of intensity modulated radiation therapy
US8073102B2 (en) 2005-10-17 2011-12-06 Alberta Health Services Real-time dose reconstruction using dynamic simulation and image guided adaptive radiotherapy
US7443946B2 (en) 2006-04-10 2008-10-28 General Electric Company Methods and apparatus for 4DCT imaging systems
US7609810B2 (en) 2006-12-14 2009-10-27 Byong Yong Yi Treatment-speed regulated tumor-tracking
US7551717B2 (en) 2007-08-21 2009-06-23 Wisconsin Alumni Research Foundation Virtual 4D treatment suite

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