WO2016079864A1 - 粒子線治療施設の設計支援方法、粒子線治療施設の製造方法、及び粒子線治療施設 - Google Patents

粒子線治療施設の設計支援方法、粒子線治療施設の製造方法、及び粒子線治療施設 Download PDF

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高明 岩田
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三菱電機株式会社
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    • A61N2005/1092Details
    • A61N2005/1094Shielding, protecting against radiation

Definitions

  • the present invention relates to a particle beam therapy facility equipped with a particle beam therapy system and a method for manufacturing the particle beam therapy facility, and more particularly to a device in which a layout of a plurality of therapy rooms is devised.
  • the particle beam therapy device is a fairly large device, especially in Japan where the land area is small, devices have been devised to reduce the size of the device itself and to reduce the site area of the installation site.
  • Patent Document 1 includes a line switching unit that selectively switches between a plurality of second transport lines that transport charged particle beams (charged particle beams) to individual irradiation chambers and a second transport line that is a guidance destination.
  • a charged particle beam irradiation apparatus particle beam therapy apparatus
  • the line switching means in the charged particle beam irradiation apparatus of Patent Document 1 is provided for each of a plurality of irradiation chambers and a first transport line (common transport line) for transporting charged particle beams sent from an accelerator.
  • first transport line common transport line
  • the charged particle beam is guided to one of the second transport lines, and the second transport line as the guide destination can be selectively switched.
  • the plurality of irradiation chambers are arranged radially around the line switching unit, and the line switching unit includes an electromagnet that induces a charged particle beam and a rotating mechanism that rotates the electromagnet, and rotates the electromagnet.
  • the second transport line of the guide destination is switched.
  • Patent Document 2 describes an accelerated particle irradiation facility in which a plurality of irradiation apparatuses are installed while being shifted in the horizontal direction, and each is installed in a layer different from the layer in which the particle accelerator is installed.
  • the induction line in the accelerated particle irradiation facility of Patent Document 2 has an extraction path that is connected to the particle accelerator and extends in the horizontal direction and curves in the vertical direction, and then branches into at least two paths after passing through the extraction path.
  • the path before branching and the two paths after branching form angles of 0 ° and 90 °, 45 ° and ⁇ 45 °, or 45 ° and 135 °, respectively. None, the difference between the direction of connection to one irradiation device and the direction of connection to another irradiation device makes an angle of 90 ° in the horizontal plane.
  • JP 2012-100915 (0006 stages, 0022 stages to 0034 stages, FIGS. 1 and 2)
  • Japanese Patent No. 5526166 (0007, 0056 to 0061, FIGS. 15 and 16)
  • a plurality of irradiation chambers are arranged in a radial manner as in Patent Document 1, or a path before branching and two paths after branching are each 90 ° such as 45 ° and ⁇ 45 ° in plan view as in Patent Document 2. It is recognized that the site area of the installation site of the particle beam therapy apparatus can be reduced to some extent by making an angle of degrees.
  • the present invention considers the shape and size of a treatment room such as a gantry room including a rotating gantry and a treatment region adjacent to the rotating gantry, and the shape and size of the treatment room.
  • An object of the present invention is to provide a design support method for a particle beam therapy facility and a method for manufacturing a particle beam therapy facility with a devised layout of a plurality of treatment rooms.
  • the particle beam therapy facility design support method includes a treatment room model creation procedure for creating a treatment room model, which is a three-dimensional model of a treatment room, and a plurality of treatment room models in a model space corresponding to a placement target space.
  • the treatment room model placement procedure to be placed at the initial position and the volume of the local concave area or the local concave area between the two treatment room models arranged closest to each other among the plurality of treatment room models in the floor direction
  • Local concave area calculation procedure for calculating the projected area when projected in two dimensions, and concave area calculation for displaying the volume or projected area of the local concave area calculated in the local concave area calculation procedure on the display device of the design support apparatus
  • Treatment room model moving procedure for moving the treatment room model in the model space in response to the treatment room model movement instruction when there is no work end instruction after the result display procedure and the concave area calculation result display procedure Includes, until the end of work instruction, repeated topical recessed area calculation procedure, recessed area calculation result display procedure, the treatment chamber model transfer procedures.
  • the local concave region according to the present invention is a region composed of a set of points on a line connecting opposing outer circumferences in two treatment room models arranged closest to each other, or two treatment rooms arranged closest to each other When a shielding wall is arranged between the models, it is a point on a line connecting the outer circumferences facing each other in the two treatment room models in this case, and is an area composed of a set of target points excluding the shielding wall .
  • the particle beam treatment facility design support method calculates the volume or projected area of a concave region between two treatment room models arranged closest to one another among a plurality of treatment room models, Since it displays, the calculation result of the area and volume of a concave area can be displayed with the arrangement position of a treatment room model, and the layout of a some treatment room can be optimized so that a concave area may be reduced as much as possible.
  • FIG. 1 is a flowchart showing a design support method for a particle beam therapy facility according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a treatment room model of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the arrangement display of the treatment room model in FIG. 1, and
  • FIG. 4 is a diagram showing a calculation result display example of the volume or projected area of the local concave region in FIG.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a particle beam therapy apparatus disposed in the particle beam therapy facility according to the present invention
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of the particle beam irradiation apparatus of FIG.
  • the particle beam treatment apparatus 51 includes a beam generation apparatus 52, a beam transport system 59, and particle beam irradiation apparatuses 58a and 58b.
  • the beam generator 52 includes an ion source (not shown), a pre-stage accelerator 53, and an accelerator 54.
  • the particle beam irradiation device 58a is installed in the rotating gantry 24a (see FIG. 20) of the gantry chamber 20a.
  • the particle beam irradiation device 58b is installed in the rotating gantry 24b (see FIG. 20) of the gantry chamber 20b.
  • the gantry chambers 20a and 20b are treatment rooms in which the rotating gantry 24a and 24b are installed.
  • the role of the beam transport system 59 is in communication between the accelerator 54 and the particle beam irradiation devices 58a and 58b.
  • a part of the beam transport system 59 is installed in the rotating gantry 24a, and a plurality of deflection electromagnets 55a, 55b, and 55c are provided in that part.
  • a part of the beam transport system 59 is installed in the rotating gantry 24b, and a plurality of deflection electromagnets 55d, 55e, and 55f are provided in that part.
  • a part of the beam transport system 59 installed in the rotating gantry 24a is a rotating gantry mounting part 56a
  • a part of the beam transporting system 59 installed in the rotating gantry 24b is a rotating gantry mounting part 56b.
  • the charged particle beam which is a particle beam such as a proton beam generated in the ion source, is accelerated by the pre-accelerator 53 and is incident on the accelerator 54 from the incident device 46.
  • the accelerator 54 is a synchrotron, for example.
  • the charged particle beam is accelerated to a predetermined energy.
  • the charged particle beam emitted from the emission device 47 of the accelerator 54 is transported to the particle beam irradiation devices 58a and 58b through the beam transport system 59.
  • the particle beam irradiation devices 58a and 58b irradiate the affected part (irradiation target) 48 of the patient 45 with a charged particle beam (see FIG. 6).
  • the reference numeral 58 of the particle beam irradiation apparatus is used as a whole, and 58a and 58b are used in the case of distinction.
  • the particle beam irradiation device 58 includes an X-direction scanning electromagnet 32 and a Y-direction scanning electromagnet 33 that scan the charged particle beam 31 in the X direction and the Y direction that are perpendicular to the charged particle beam 31, and a position monitor 34.
  • the irradiation management device 38 includes an irradiation control computer 39 and an irradiation control device 40.
  • the dose data converter 36 includes a trigger generation unit 42, a spot counter 43, and an inter-spot counter 44.
  • the traveling direction of the charged particle beam 31 is the ⁇ Z direction.
  • the X direction scanning electromagnet 32 is a scanning electromagnet that scans the charged particle beam 31 in the X direction
  • the Y direction scanning electromagnet 33 is a scanning electromagnet that scans the charged particle beam 31 in the Y direction.
  • the position monitor 34 detects beam information for calculating a passing position (center of gravity position) and a size of a beam through which the charged particle beam 31 scanned by the X direction scanning electromagnet 32 and the Y direction scanning electromagnet 33 passes.
  • the beam data processing device 41 calculates the passing position (center of gravity position) and size of the charged particle beam 31 based on beam information composed of a plurality of analog signals detected by the position monitor 34. Further, the beam data processing device 41 generates an abnormality detection signal indicating an abnormal position or size abnormality of the charged particle beam 31 and outputs this abnormality detection signal to the irradiation management device 38.
  • the dose monitor 35 detects the dose of the charged particle beam 31.
  • the irradiation management device 38 controls the irradiation position of the charged particle beam 31 in the affected area 48 of the patient 45 based on the treatment plan data created by the treatment planning device (not shown), is measured by the dose monitor 35, and is a dose data converter.
  • the dose converted into digital data in 36 reaches the target dose, the charged particle beam 31 is moved to the next irradiation position.
  • the scanning electromagnet power source 37 sets the set currents of the X direction scanning electromagnet 32 and the Y direction scanning electromagnet 33 based on control inputs (commands) to the X direction scanning electromagnet 32 and the Y direction scanning electromagnet 33 output from the irradiation management device 38. Change.
  • the scanning irradiation method of the particle beam irradiation apparatus 58 is a raster scanning irradiation method in which the charged particle beam 31 is not stopped when the irradiation position of the charged particle beam 31 is changed, and the beam irradiation position is the same as the spot scanning irradiation method.
  • a method of moving between spot positions one after another is adopted.
  • the spot counter 43 measures the irradiation dose while the beam irradiation position of the charged particle beam 31 is stopped.
  • the spot-to-spot counter 44 measures the irradiation dose while the beam irradiation position of the charged particle beam 31 is moving.
  • the trigger generation unit 42 generates a dose expiration signal when the dose of the charged particle beam 31 at the beam irradiation position reaches the target irradiation dose.
  • a design support method for a particle beam therapy facility is executed by a computer (computer) 25, and the intermediate state of the design support work and the calculation result are displayed on the display device 26.
  • a design support apparatus 27 that executes a design support method for a particle beam therapy facility includes a computer 25 and a display device 26 as shown in FIG.
  • a treatment room model which is a three-dimensional model of a treatment room is created (treatment room model creation procedure).
  • FIG. 2 shows an example of a treatment room model.
  • the treatment room model includes at least a boundary that distinguishes it from other regions.
  • the gantry chamber model 1 that is a treatment room model has, for example, a gantry body 4, a gantry front panel 3, a vacuum duct 5, and an open space region 2 connected to an internal region of the gantry body 4.
  • the treatment table 6 on which the patient 45 is mounted has an internal region corresponding to the gantry body 4 in the rotating gantry 24a and 24b and a release space region 18a and 18b corresponding to the release space region 2 during the treatment. (See FIG. 10).
  • the vacuum duct 5 is a vacuum duct of the beam transport system 59.
  • the gantry chamber model 1 is a top view seen from the upper part in principle.
  • a plurality of treatment room models are arranged at initial positions in the arrangement region frame 10 indicating the boundary of the model space that is the arrangement target space on the model (treatment room model arrangement procedure).
  • the space delimited by the placement area frame 10 is a model space corresponding to the placement target space.
  • the positions of the two gantry room models 1a and 1b are the initial positions of the treatment room models.
  • the two gantry room models 1a and 1b are arranged adjacent to each other with a distance corresponding to the thickness of the shielding wall 9.
  • the plurality of gantry room models 1a and 1b are arranged at positions where they do not interfere with each other.
  • the result of executing the treatment room model arrangement procedure is displayed on the display device 26 as shown in FIG.
  • step S003 the volume (projected area) of the concave region 8 (see FIG. 7) between the arranged treatment room models (gantry room models 1a and 1b) or the two-dimensional projection in the floor direction is calculated. (Local concave region calculation procedure).
  • step S004 the volume or projected area calculated by the local concave area calculation procedure is displayed on the display device 26 (concave area calculation result display procedure).
  • the concave area 8 between the treatment room models (gantry room models 1a and 1b) is also referred to as a local concave area 8 as appropriate in order to distinguish it from a concave area 15 described later.
  • the local concave area calculation procedure is executed when a calculation start command is input from an input device such as a keyboard or a mouse of the calculator 25.
  • the result of executing the local concave area calculation procedure and the concave area calculation result display procedure is displayed on the display device 26 as shown in FIG.
  • FIG. 4 there are two concave areas, the concave area 8 a is described on the release space area 2 side, and the concave area 8 b is described on the gantry body 4 side.
  • the recessed area display 28a is the volume or projected area of the recessed area 8a, and the recessed area display 28b is the volume or projected area of the recessed area 8a.
  • step S005 it is determined whether the support work from the operator has been completed. If the support work end is instructed, the process ends. If the support work end is not instructed, the process proceeds to step S006.
  • step S006 the treatment room model is moved and arranged in accordance with the movement instruction from the operator (treatment room model movement procedure). After execution of step S006, the process returns to step S003, and the support work is continued.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a recessed area between two treatment room models.
  • the reference numerals of the concave regions (local concave regions) are 8 as a whole, and 8a and 8b are used when they are described separately.
  • FIG. 7 shows an example in which the gantry chamber models 1 a and 1 b are arranged at +45 degrees and ⁇ 45 degrees with respect to the center line 7.
  • the recessed area 8 is defined as follows.
  • the recessed area 8 is an area composed of a set of points q.
  • Gantry room model 1a Let p be a set of points in 1b.
  • the set p can be expressed as in Expression (1).
  • G is an assembly area of the gantry chamber models 1a and 1b.
  • the set q can be expressed as in Expression (2). That is, the set q is a set that satisfies condition 1, condition 2, and condition 3. q
  • Condition 1, Condition 2, and Condition 3 can be expressed by Expression (3), Expression (4), and Expression (5), respectively.
  • ⁇ p 1 + (1 ⁇ ) p 2 (3) 0 ⁇ ⁇ 1 (4) Note that ⁇ is a real number.
  • the reference point a 0 of the points p 1 and p 2 is shown on the center line 7.
  • the points p 1 and p 2 are displayed as vectors from the reference point a 0 .
  • the recessed area 8 is an area excluding the shielding wall 9.
  • the recessed area 8 is an area excluding the shielding wall 9.
  • two concave regions 8a and 8b that do not include the shielding wall 9 are displayed.
  • a set q that satisfies Expression (6) in which Condition 4 is added to Expression (2) corresponds to the concave regions 8a and 8b shown in FIG. q
  • Condition 4 can be expressed by Expression (7).
  • the concave area 8 has the above definition, but can be rephrased as follows.
  • the concave region 8 is a point on a line connecting each point (outer peripheral point) on the outer periphery facing each other of the adjacent gantry chamber models 1a and 1b, and when the point excluding the shielding wall 9 is the target point, this concave region 8 This is an area consisting of a set of target points.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example in which two treatment room models are optimally arranged.
  • the shielding wall 9 is arranged in contact with the outer periphery of the adjacent gantry chamber models 1a and 1b on the gantry body 4 side.
  • the projected area of the concave area between the treatment room models that is, the projected area in the total area of the concave areas 8a and 8b is 1/4 of the projected area of the gantry room model of the gantry room model 1a or the gantry room model 1b. It is as follows.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example in which two treatment room models are optimally arranged in the arrangement target space.
  • the gantry chamber models 1a and 1b are arranged at the right corner of the arrangement region frame 10 while maintaining the relative positions of the gantry chamber models 1a and 1b shown in FIG.
  • FIG. 9 shows an arrangement in which the operation of the flowchart of FIG. 1 is completed.
  • a particle beam treatment facility 70 manufactured based on the arrangement of FIG. 9 is shown in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a particle beam therapy facility according to Embodiment 1 of the present invention. In the particle beam treatment facility 70 of FIG.
  • two gantry chambers 20 a and 20 b and shielding walls 19 a and 19 b are arranged in a region surrounded by the building wall 21.
  • the arrangement area frame 10 in FIG. 9 corresponds to the boundary of the area surrounded by the building wall 21.
  • Model correspondence frames 72a and 72b corresponding to the outer peripheries (boundaries) of the gantry chamber models 1a and 1b in FIG. 9 are indicated by broken lines in FIG.
  • the rotating gantry 24a, 24b is an actual rotating gantry including the gantry body 4 and the gantry front panel 3 in the gantry chamber models 1a, 1b.
  • the release space regions 18a and 18b are space regions corresponding to the release space region 2 in the gantry chamber models 1a and 1b.
  • the relative positions of the two gantry chambers 20a and 20b are the same as the relative positions of the gantry chamber models 1a and 1b in FIG.
  • the gantry chamber models 1a and 1b can be appropriately arranged in the arrangement area frame 10, and the concave area 8 which is a waste area that may not be present is provided.
  • the layout of a plurality of treatment rooms (gantry rooms 20a, 20b) can be optimized so as to reduce as much as possible.
  • the arrangement area frame 10 is shown as an example of a rectangle. Therefore, the shape and size of the treatment room such as the gantry chambers 20a and 20b and the shape and size of the place where the treatment room is installed can be taken into consideration.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of another particle beam therapy facility according to the first embodiment of the present invention.
  • labyrinth passages 23a and 23b are provided in the gantry chambers 20a and 20b.
  • shielding walls 19b, 19c that form labyrinth passages 23a, 23b on the release space region 18a side of the gantry chamber 20a and on the release space region 18b side of the gantry chamber 20b, 19d, 19e, 19f, 19g, and 19h are arranged, and doors 22a and 22b are arranged at the entrances of the labyrinth passages 23a and 23b, respectively.
  • the local concave region calculation procedure is performed for each target set. Execute. In the concave area calculation result display procedure, the volume of the local concave area 8 or the projected area of the local concave area 8 calculated for each target group is displayed on the display device 26.
  • the particle beam therapy facility design support method includes a treatment room model creation procedure for creating a treatment room model (gantry room model 1) that is a three-dimensional model of a treatment room (gantry rooms 20a and 20b), and an arrangement thereof.
  • a treatment room model placement procedure for placing a plurality of treatment room models (gantry room models 1a, 1b) in an initial position in a model space corresponding to the target space, and among a plurality of treatment room models (gantry room models 1a, 1b), The volume of the local concave area 8 that is a concave area between the two treatment room models (gantry room models 1a and 1b) arranged closest to each other or the projected area when the local concave area 8 is projected in two dimensions in the floor direction.
  • the concave region calculation result display for displaying on the display device 26 of the design support device 27 the local concave region calculation procedure for calculating the local concave region 8 and the volume or projected area of the local concave region 8 calculated by the local concave region calculation procedure
  • the treatment room model (gantry room model 1a, 1b) is modeled according to the movement instruction of the treatment room model (gantry room model 1a, 1b).
  • a treatment room model moving procedure that moves in space, and a local concave region calculation procedure, a concave region calculation result display procedure, and a treatment room model movement procedure are repeated until a work end instruction is issued.
  • the local concave region 8 is a point on a line connecting the outer circumferences facing each other in the two treatment room models (gantry room models 1a and 1b) arranged closest to each other.
  • the shielding wall 9 is disposed between two treatment room models (gantry room models 1a and 1b) which are regions formed by a set or arranged closest to each other, the two treatment rooms in this case It is a point on a line connecting opposing outer peripheries in the model (gantry chamber models 1a, 1b), and is an area composed of a set of target points excluding the shielding wall 9.
  • the particle beam therapy facility design support method has a plurality of treatment room models (gantry room models 1a, 1a, 1b), the volume or projected area of the concave region 8 between the two treatment room models (gantry room models 1a, 1b) arranged closest to each other is calculated and displayed on the display device 26.
  • the calculation results of the area and volume of the concave region 8 can be displayed according to the arrangement position of the (gantry chamber models 1a, 1b), and a plurality of treatment rooms (gantry chambers 20a, 20b) so as to reduce the concave region 8 as much as possible. Can optimize the layout.
  • FIG. FIG. 12 is a flowchart showing a design support method for a particle beam therapy facility according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the gantry chamber model 1 is moved in accordance with an instruction from the operator and the volume or projected area of the concave region 8 is calculated each time. This is an example of calculating an optimum value by iterative calculation.
  • the flowchart in FIG. 12 differs from FIG. 1 in that steps S010 and S011 are added instead of steps S004, S005, and S006 in FIG.
  • Steps S010 and S011 different from FIG. 1 will be described.
  • the computer 25 calculates the gantry room model 1a, which is a treatment room model.
  • the calculation of the volume or projected area of the local concave area 8 is repeated a plurality of times by moving 1b, and the optimal value of the volume or projected area of the local concave area 8 is calculated (optimum value calculation procedure).
  • a criterion for determining whether or not the volume or projected area of the local concave area 8 is an optimum value is, for example, that the volume or projected area of the local concave area 8 is the minimum value in the arrangement area frame 10.
  • the next position of the treatment room model is determined by the re-striking method or the like.
  • step S011 the optimal value of the volume or projected area of the local concave region 8 calculated in step S010 and the arrangement of the gantry chamber models 1a and 1b, which are treatment room models for which the optimal values are calculated, are displayed on the display device 26. Display (optimum value calculation result display procedure).
  • step S010 If there are a plurality of equivalent optimum values (sub-optimum values) in step S010, the volume or projected area of the local concave region 8 corresponding to each of the extracted sub-optimal values in step S011 is sub-optimal.
  • the value and the arrangement of the gantry room models 1a and 1b, which are treatment room models for which the suboptimal values are calculated, are displayed on the display device 26.
  • the computer 25 calculates the optimum value of the volume or the projected area of the concave region 8 by iterative calculation, so that the concave region 8 can be obtained in a shorter time than the first embodiment.
  • the layout of the plurality of treatment rooms (gantry chambers 20a and 20b) can be optimized so as to reduce the number of the treatment rooms as much as possible.
  • the particle beam therapy facility design support method of the second embodiment can optimize the layout of a plurality of treatment rooms (gantry rooms 20a, 20b) more efficiently than the first embodiment.
  • the treatment room model is moved, and the optimal value may be calculated by repeating the calculation of the volume of the local concave region 8 or the projected area of the local concave region 8 a plurality of times for each target group.
  • the particle beam therapy facility design support method includes a treatment room model creation procedure for creating a treatment room model (gantry room model 1) which is a three-dimensional model of a treatment room (gantry rooms 20a, 20b), and an arrangement thereof.
  • a treatment room model placement procedure for placing a plurality of treatment room models (gantry room models 1a, 1b) in an initial position in a model space corresponding to the target space, and among a plurality of treatment room models (gantry room models 1a, 1b), Two treatment room models (gantry room models 1a and 1b) arranged closest to each other are used as a target group, and a local concave area is a concave area between the two treatment room models (gantry room models 1a and 1b) in the target group.
  • Optimal value calculation procedure for calculating the optimal value by moving the gantry chamber model 1a, 1b) and calculating the volume of the local concave region 8 or the projected area of the local concave region 8 a plurality of times for each target group, and the optimal value calculation
  • the optimal value of the volume of the local concave region 8 or the optimal value of the projected area calculated in the procedure and the arrangement of the treatment room models (gantry room models 1a and 1b) corresponding to this case are displayed on the display device 26 of the design support device 27. And an optimum value calculation result display procedure to be displayed.
  • the computer 25 of the design support apparatus 27 calculates the optimum value of the volume or the projected area of the concave region 8 by iterative calculation.
  • the layout of the plurality of treatment rooms (gantry chambers 20a and 20b) can be optimized so as to reduce the number of the recessed regions 8 as much as possible in a shorter time.
  • the particle beam therapy facility design support method of the second embodiment can optimize the layout of a plurality of treatment rooms (gantry rooms 20a, 20b) more efficiently than the first embodiment.
  • Embodiment 3 FIG.
  • region which can be utilized effectively can be ensured also in the area
  • region frame 10 is not arrange
  • a design support method for a particle beam therapy facility that can optimize a region where the gantry chamber model 1 is not arranged in the arrangement region frame 10 will be described.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a design support method for a particle beam therapy facility according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing a calculation result display example of the volume or projected area of the local recessed area and the remaining space recessed area in FIG.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining a concave region in the remaining space of the particle beam treatment facility
  • FIG. 16 is a diagram for explaining another concave region in the remaining space of the particle beam treatment facility.
  • the remaining space (three-dimensional region) of the particle beam therapy facility and the recessed region (remaining space recessed region) in this remaining space will be described with reference to FIGS. 15 and 16.
  • the recessed area in the remaining space is appropriately referred to as a remaining space recessed area.
  • the remaining space and the remaining space concave region of the particle beam treatment facility are the two-dimensional region in the top view where the gantry chambers 20a and 20b are arranged as shown in FIG. Consider a three-dimensional region in which this two-dimensional region extends vertically from the floor to the ceiling.
  • FIGS. 15 and 16 are top views where the gantry chamber models 1a and 1b are arranged.
  • the right side of FIGS. 15 and 16 shows the remaining space and the remaining space recessed area.
  • the gantry chamber models 1 a and 1 b are arranged adjacent to and in contact with the shielding wall 9 on the right side of the arrow of the arrangement area frame 10.
  • the arrows in FIG. 15 indicate that the right remaining space 14a and the remaining space concave area 15a are extracted from the arrangement information of the left gantry chamber models 1a and 1b.
  • the arrows in FIG. 16 have the same meaning.
  • the remaining spaces 14a and 14b are spaces obtained by subtracting a treatment room model related region in which a plurality of treatment room models (gantry room models 1a and 1b) are arranged from the arrangement target space indicated by the arrangement region frame 10.
  • the remaining space 14a in FIG. 15 is a space separated by the shielding wall 9 arranged between a plurality of treatment room models (gantry room models 1a, 1b), the outer periphery of the treatment room model, and the arrangement region frame 10.
  • the 16 is from a gantry chamber model extended boundary 30 in which the left outer peripheral line in the gantry chamber model 1b different from the gantry chamber model 1a in contact with the arrangement region frame 10 extends to the upper side and the lower side of the arrangement region frame 10. It is the space on the left side. In the space on the right side of the gantry chamber model extension boundary 30, some space remains on the upper side of the gantry chamber model 1 b, the lower side of the gantry chamber model 1 a, etc., but here the shielding wall 9 is scheduled. Because it is not a space that can be used effectively, it is not considered as a remaining space.
  • the two-dimensional region of the treatment room model-related region includes a plurality of treatment room models (gantry room models 1a and 1b), a shielding wall 9 disposed between the plurality of treatment room models (gantry room models 1a and 1b), and treatment rooms From the treatment room model extension boundary (gantry room model extension boundary 30) that includes the outer periphery of the room model and the region separated by the placement region frame 10 and extends the outer periphery of the treatment room model to the placement region frame 10 This is the outer area where there is no treatment room model.
  • the three-dimensional region of the treatment room model-related region is a three-dimensional region in which the two-dimensional region of the treatment room model-related region extends vertically from the floor to the ceiling. A two-dimensional region of the remaining space 14b in FIG. 16 is the outer region.
  • the recessed area 15a in the remaining space 14a in FIG. 15 and the recessed area 15b in the remaining space 14b in FIG. 16 have the same definition as the recessed area 8 described in the first embodiment. However, any two points p 1 and p 2 are points of the remaining space 14a and the remaining space 14b.
  • the remaining space concave regions 15a and 15b have the same definition as in the first embodiment, but can be rephrased as follows.
  • the remaining space concave region 15a is a region made up of a set of points on a line connecting points (outer peripheral points) on the outer periphery facing the remaining space 14a on the treatment room model related region side.
  • the remaining space concave region 15b is a region formed by a set of points on a line connecting points (outer peripheral points) on the outer periphery of the remaining space 14b on the treatment room model related region side.
  • 14 is used as the code for the remaining space, and 14a and 14b are used in the case of distinction.
  • the reference sign of the remaining space concave region is 15 as a whole, and 15a and 15b are used in the case of distinguishing and explaining.
  • the remaining space 14 is preferably a convex set.
  • the two-dimensional area of the remaining space 14 is more convenient to use when it is square rather than L-shaped even with the same area. This is because the quadrangle is a convex set, but the L-shape has a concave portion and is not a convex set.
  • the gantry chamber model 1 is moved in accordance with an operator's instruction, and the volume or projected area of the local concave region 8 and the remaining space concave region 15 is calculated each time. It is an example.
  • FIG. 13 The flowchart of FIG. 13 will be described.
  • the flowchart of FIG. 13 differs from FIG. 1 in that steps S012 and S013 are added instead of step S004 of FIG. Steps S012 and S013 different from FIG. 1 will be described.
  • step S012 the computer 25 obtains the remaining space 14 obtained by subtracting the treatment room model related region in which the treatment room models (gantry room models 1a and 1b) are arranged from the arrangement region frame 10 indicating the arrangement target space.
  • the volume of the concave area (remaining space concave area 15) in the space 14 or the area when projected in two dimensions (projected area) is calculated (remaining space concave area calculation procedure).
  • step S013 the volume or projected area calculated by the local concave area calculation procedure and the remaining space concave area calculation procedure is displayed on the display device 26 (concave area calculation result display procedure).
  • the local concave area calculation procedure and the remaining space concave area calculation procedure are executed.
  • the results of the local concave area calculation procedure, the remaining space concave area calculation procedure, and the concave area calculation result display procedure are displayed on the display device 26 as shown in FIG.
  • FIG. 14 there are two local concave areas, the local concave area 8a is described on the open space area 2 side, and the local concave area 8b is described on the gantry body 4 side.
  • the remaining space 14 and the remaining space concave area 15 are displayed on the remaining space display 29.
  • the concave area display 28a is the volume or projected area of the local concave area 8a
  • the concave area display 28b is the volume or projected area of the local concave area 8a.
  • the recessed area display 28c is the volume or projected area of the remaining space recessed area 15.
  • the arrangement of the gantry chamber models 1a and 1b shown in FIGS. 15 and 16 is a difference in the initial position. Since the optimum value is found by the operator's movement instruction, the arrangement of the gantry chamber models 1a and 1b shown in FIG. 15 is generally reached from the initial position of the gantry chamber models 1a and 1b shown in FIG. In order to obtain the arrangement of the gantry chamber models 1a and 1b shown in FIG. 16, the initial position is executed by inverting the gantry chamber models 1a and 1b with each other, or one gantry chamber model is inverted in step S006. Just continue.
  • the particle beam treatment facility design support method calculates the local concave region 8 and the remaining space concave region 15, displays the arrangement display of the treatment room models (gantry room models 1a and 1b), the local concave region 8 and The display of the remaining space concave region 15 and the calculation result of the volume or projected area of the local concave region 8 and the residual space concave region 15 are displayed.
  • the treatment room model gantry room models 1a and 1b
  • the local concave area 8 which is a waste area is formed.
  • the layout of the plurality of treatment rooms is optimized so as to reduce as much as possible and to reduce the remaining space concave area 15 in the remaining space 14 where the treatment room model is not arranged as much as possible. be able to.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating a design support method for a particle beam therapy facility according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the gantry chamber model 1 is moved in accordance with an operator's instruction, and the volume or projected area of the local concave region 8 and the remaining space concave region 15 is calculated each time.
  • 4 is an example in which the computer 25 calculates the optimum value by iterative calculation.
  • the flowchart in FIG. 17 differs from FIG. 13 in that steps S020 and S021 are added instead of steps S013, S005, and S006 in FIG.
  • Steps S020 and S021 that are different from FIG. 13 will be described.
  • the computer 25 repeatedly moves the gantry room models 1a and 1b, which are treatment room models, and calculates the volume or projected area of the local concave area 8 and the residual space concave area 15 a plurality of times.
  • the optimum values of the volume or projected area of the concave region 8 and the remaining space concave region 15 are calculated (optimum value calculation procedure).
  • the criterion for determining whether the volume or the projected area of the local concave area 8 and the remaining space concave area 15 is an optimum value is, for example, the volume or the projected area of the local concave area 8 and the residual space concave area 15 in the arrangement area frame 10. Is the minimum value.
  • the next position of the treatment room model is determined by the re-sudden descent method or the like.
  • the criterion for determining whether the volume or projected area of the local concave region 8 and the remaining space concave region 15 is the optimum value is that the evaluation function value weighted to the local concave region 8 and the residual space concave region 15 is the minimum value. It may be made to become.
  • the layout of a plurality of treatment rooms can be optimized as compared with a method without weighting.
  • step S021 the optimal values of the volume or projected area of the local concave region 8 and the residual space concave region 15 calculated in step S020, and the gantry chamber models 1a and 1b, which are treatment room models for which the optimal values are calculated, are displayed.
  • the arrangement is displayed on the display device 26.
  • step S020 If there are a plurality of equivalent optimum values (sub-optimal values) in step S020, the volume of local concave region 8 and remaining space concave region 15 corresponding to each of the extracted sub-optimal values in step S021.
  • the display device 26 displays the sub-optimal value of the projected area and the arrangement of the gantry room models 1a and 1b, which are treatment room models for which the sub-optimal value has been calculated (optimum value calculation result display procedure).
  • the arrangement of the gantry chamber models 1a and 1b shown in FIG. 15 and FIG. 16 may depend on the difference in the initial position. However, if a genetic algorithm is adopted in the arrangement change of the gantry chamber models 1a and 1b, the arrangement is related to the initial position. 15 and FIG. 16 can also be reached according to the optimal values of the volume of the local concave region 8 and the remaining space concave region 15 or the projected area.
  • the computer 25 calculates the optimum value of the volume or projected area of the concave area (the concave area 8 and the remaining space concave area 15) by iterative calculation.
  • the layout of the plurality of treatment rooms (gantry chambers 20a and 20b) can be optimized so that the number of local concave regions 8 and remaining space concave regions 15 is reduced as much as possible in a shorter time than three.
  • the particle beam therapy facility design support method of the fourth embodiment can optimize the layout of a plurality of treatment rooms (gantry rooms 20a, 20b) more efficiently than the third embodiment.
  • FIG. FIG. 18 is a flowchart showing a method of manufacturing a particle beam therapy facility according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example in which two treatment room models and an accelerator model are optimally arranged in the arrangement target space
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a particle beam treatment facility according to Embodiment 5 of the present invention.
  • a method for manufacturing a particle beam therapy facility in consideration of the arrangement of an accelerator will be described.
  • step S031 the accelerator model 16 is placed at the initial position in the placement region frame 10 indicating the placement target space (accelerator model placement procedure).
  • step S032 a plurality of treatment room models (gantry room models 1a and 1b) are placed at the optimum positions in the arrangement region frame 10 using the particle beam treatment facility design support method described in the first to fourth embodiments. Place (procedure room model optimal placement procedure).
  • step S033 a transport system model 17 that connects the accelerator model 16 and a plurality of treatment room models (gantry chamber models 1a and 1b) is placed in the placement region frame 10 (transport system model placement procedure).
  • the arrangement area frame 10 shown in FIG. 19 is in accordance with the shape of the building where the particle beam therapy system 51 is arranged, and is shown by a broken line frame in FIG. FIG. 19 shows an arrangement in which the work of the flowchart of FIG. 18 is completed.
  • a particle beam therapy facility 70 manufactured based on the arrangement of FIG. 19 is shown in FIG.
  • two gantry chambers 20 a and 20 b and an accelerator chamber 71 separated by a shielding wall 19 are provided in the left region of the building wall 21.
  • An accelerator 54 and a pre-stage accelerator 53 are arranged in the accelerator chamber 71, and rotating gantry 24a and 24b are arranged in the gantry chambers 20a and 20b, respectively.
  • the beam transport system 59 is disposed across the gantry chambers 20 a and 20 b and the accelerator chamber 71.
  • the two gantry chambers 20a and 20b, the accelerator 54, and the beam transport system 59 are the same as those of the gantry body model 4, accelerator model 16, and transport system model 17 of the gantry chamber models 1a and 1b of FIG. The relative position is the same.
  • the arrangement of the gantry chamber models 1a and 1b shown in FIG. 19 is the arrangement example described in FIG.
  • the projected area of the local concave region 8 between the treatment room models that is, the projected area in the total region of the concave regions 8a and 8b is the gantry chamber of the gantry chamber model 1a or the gantry chamber model 1b. It is 1/4 or less of the projected area of the model. Therefore, the projection area of the local concave region 73 between the model corresponding frames 72a and 72b corresponding to the boundaries of the gantry chamber models 1a and 1b in the particle beam treatment facility 70 shown in FIG. 20, that is, shown in FIG.
  • the projected area in the area corresponding to the total of the four local concave areas 73 is 1 ⁇ 4 or less of the projected area of the model corresponding frame 72a or the model corresponding frame 72b.
  • a region surrounded by the model correspondence frames 72a and 72b is a virtual gantry region.
  • the release space region 2 of the gantry chamber model 1 is a release space region, and the region excluding the release space region 2 of the gantry chamber model 1, that is, the gantry body 4 and the gantry front panel 3 of the gantry chamber model 1.
  • the containing area is a gantry area.
  • a particle beam therapy facility 70 including a plurality of gantry chambers 20a and 20b provided with rotating gantry 24a and 24b, an accelerator 54, and a beam transport system 59 is provided.
  • the gantry chamber models 1a and 1b are appropriately placed in the arrangement region frame 10 by using the design support method of the particle beam therapy facility according to the first to fourth embodiments for arranging the plurality of gantry chambers 20a and 20b. It is possible to arrange a plurality of treatment rooms (gantry chambers 20a, 20a, 20b) can be optimized.
  • the layout is examined using the arrangement region frame 10 having a shape that matches the shape of the building in which the gantry chambers 20a and 20b are to be installed.
  • the shape and size of the treatment room such as 20b and the shape and size of the place where the treatment room is installed can be taken into consideration.
  • 20b) a treatment room model optimal placement procedure for placing a plurality of treatment room models (gantry room models 1a, 1b), which is a three-dimensional model, and a transport system model 17 corresponding to the beam transport system 59 in the model space,
  • the arrangement of the treatment room models is determined using the particle beam treatment facility design support method described in the first to fourth embodiments.
  • the method of manufacturing the particle beam therapy facility according to the fifth embodiment uses the arrangement region frame 10 having a shape that matches the shape of the building in which a plurality of treatment rooms (gantry rooms 20a and 20b) are planned to be installed. Since the examination is performed, it is possible to manufacture a particle beam treatment facility in consideration of the shape and size of the treatment room such as the gantry rooms 20a and 20b and the shape and size of the place where the treatment room is installed.
  • a charged particle beam 31 is generated, and a beam generation device 52 that accelerates the charged particle beam 31 by an accelerator 54 and beam transport that transports the charged particle beam 31 accelerated by the accelerator 54.
  • a system 59 a plurality of particle beam irradiation devices 58a and 58b for irradiating the irradiation target (affected part 48) with the charged particle beam 31 transported by the beam transport system 59, and particle beam irradiation devices 58a and 58b, respectively.
  • a plurality of treatment gantry (gantry chambers 20a, 20b) each provided with a plurality of rotating gantry 24a, 24b for irradiating the irradiation target (affected part 48) with charged particle beam 31 from an arbitrary direction and rotating gantry 24a, 24b. ).
  • a virtual gantry region is defined by a region including a gantry region including the body and the front panel of the rotating gantry 24a and 24b and a release space region connected to an inner region of the body of the rotating gantry 24a and 24b in the treatment room (gantry chambers 20a and 20b).
  • the projected area when the local concave region 73 between the two treatment rooms (gantry chambers 20a, 20b) arranged in the vicinity is projected in two dimensions in the floor direction is as follows.
  • Virtual gantry region is arranged to be 1/4 or less of the projected area in the case of projecting a two-dimensional floor direction.
  • the particle beam therapy facility according to the fifth embodiment can optimize the layout of a plurality of treatment rooms (gantry rooms 20a and 20b) so as to reduce the number of local concave regions 73 as much as possible.
  • each Gantt chamber model is created according to the actual rotating gantry, and the outer periphery (boundary) is different.
  • the present invention can be applied even to a plurality of Gantt chamber models.
  • the scanning irradiation method has been described as an example of the irradiation method of the particle beam irradiation apparatus 58, the present invention scatters and expands the charged particle beam 31 with a scatterer, and the expanded charged particle beam 31 is shaped into the shape of the irradiation target 13.
  • the present invention can be applied to a particle beam treatment facility 70 including a broad irradiation type particle beam irradiation apparatus 58 for forming an irradiation field. Further, the present invention can also be applied to a particle beam therapy facility 70 provided with a particle beam irradiation apparatus 58 such as spot scanning or raster scanning other than the scanning irradiation method described in the first embodiment. Also, within the scope of the present invention, the embodiments can be freely combined, or the embodiments can be appropriately modified or omitted.

Abstract

 複数の治療室のレイアウトを工夫した粒子線治療施設の設計支援方法や粒子線治療施設の製造方法を提供することを目的とする。 本発明の粒子線治療施設の設計支援方法は、配置対象空間に対応したモデル空間に配置された複数の治療室モデルの内、最も近くに配置された2つの治療室モデルの間における凹領域である局所凹領域の体積又は局所凹領域の射影面積を計算する局所凹領域計算手順と、局所凹領域計算手順にて計算した局所凹領域の体積又は射影面積を設計支援装置の表示装置に表示する凹領域計算結果表示手順と、凹領域計算結果表示手順の後に作業終了指示がない場合に、治療室モデルの移動指示に応じて、治療室モデルをモデル空間において移動する治療室モデル移動手順と、を含み、作業終了指示があるまで、局所凹領域計算手順、凹領域計算結果表示手順、治療室モデル移動手順を繰り返す。

Description

粒子線治療施設の設計支援方法、粒子線治療施設の製造方法、及び粒子線治療施設
 本発明は、粒子線治療装置を備えた粒子線治療施設及び粒子線治療施設の製造方法に関し、特に複数の治療室のレイアウトを工夫したものに関する。
 粒子線治療装置はかなり大型な装置であるため、特に国土のせまい日本においては装置自体を小型化する工夫や、設置場所の敷地面積を小さくするための工夫がなされてきた。
 特許文献1には、荷電粒子線(荷電粒子ビーム)を個々の照射室に輸送する複数の第2輸送ラインと、誘導先の第2輸送ラインを選択的に切替可能とするライン切替手段を備えた荷電粒子線照射装置(粒子線治療装置)が記載されている。特許文献1の荷電粒子線照射装置におけるライン切替手段は、加速器から送り出される荷電粒子線を輸送する第1輸送ライン(共通輸送ライン)と、複数の照射室ごとに設けられ、第1輸送ラインで輸送される荷電粒子線を更に各々の照射室に輸送する複数の第2輸送ライン(個別輸送ライン)と、第1輸送ラインと第2輸送ラインとの間に設けられ、第1輸送ラインからの荷電粒子線を何れかの第2輸送ラインに誘導すると共に、誘導先の第2輸送ラインを選択的に切替可能とする。複数の照射室は、ライン切替手段を中心として放射状に配置されており、ライン切替手段は、荷電粒子線を誘導する電磁石と、電磁石を回転させる回転機構と、を有し、電磁石を回転させることにより誘導先の第2輸送ラインを切り替えるようにしている。
 また、特許文献2には、複数の照射装置が、水平方向にずれて設置されていると共に、それぞれ粒子加速器が設置された階層とは異なる階層に設置された加速粒子照射設備が記載されている。特許文献2の加速粒子照射設備における誘導ラインは、粒子加速器に接続して水平方向に延在すると共に鉛直方向に向けて湾曲する取出経路を有し、取出経路を経た後に少なくとも2つの経路に分岐し、平面視において分岐前の経路と分岐後の2つの経路とがそれぞれ0°及び90°の角度をなし、又は45°及び-45°の角度をなし、又は45°及び135°の角度をなし、一の照射装置への接続する方向と他の一の照射装置への接続する方向との差が水平面内にて90°の角度をなすようにしている。
特開2012-100915号公報(0006段、0022段~0034段、図1、図2) 特許第5526166号公報(0007段、0056段~0061段、図15、図16)
 特許文献1のように複数の照射室を放射状に配置したり、特許文献2のように平面視において分岐前の経路と分岐後の2つの経路とがそれぞれ45°及び-45°等の互いに90度の角度をなすようにしたりすることによって、粒子線治療装置の設置場所の敷地面積を、ある程度は小さくすることは認められる。
 しかし、実際には病院側で準備できる粒子線治療装置の設置場所が限られていることが多く、設置場所の形状や敷地面積は逆に与えられている。また、特許文献2のように平面視において分岐前の経路と分岐後の2つの経路とがそれぞれ45°及び-45°等の互いに90度の角度をなすようにすることが、効率のよいレイアウトか否かは、回転ガントリの形状と大きさ、及び設置場所の形状と大きさに依存する。回転ガントリは、患者に対して任意の方向から荷電粒子ビームを照射する回転自在の装置であり、回転ガントリの形状と大きさ、及び設置場所の形状と大きさによっては、そもそも45°及び-45°等の互いに90度の角度をなすように配置できない場合もあり得る。
 このように、従来の提案されている手法では、ある程度は粒子線治療装置の設置場所の敷地面積を小さくする画一的な処理方法は示されているが、回転ガントリの形状と大きさ、及び設置場所の形状と大きさを考慮に入れた個別的な対応をすることができないという問題があった。
 本発明は、上記の課題に鑑み、回転ガントリと回転ガントリに隣接した治療領域を含むガントリ室等の治療室における形状と大きさ、及び治療室の設置場所における形状と大きさを考慮することにより、複数の治療室のレイアウトを工夫した粒子線治療施設の設計支援方法や粒子線治療施設の製造方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る粒子線治療施設の設計支援方法は、治療室の3次元モデルである治療室モデルを作成する治療室モデル作成手順と、配置対象空間に対応したモデル空間に複数の治療室モデルを初期位置に配置する治療室モデル配置手順と、複数の治療室モデルの内、最も近くに配置された2つの治療室モデルの間における凹領域である局所凹領域の体積又は局所凹領域を床方向の2次元に射影した場合の射影面積を計算する局所凹領域計算手順と、局所凹領域計算手順にて計算した局所凹領域の体積又は射影面積を設計支援装置の表示装置に表示する凹領域計算結果表示手順と、凹領域計算結果表示手順の後に作業終了指示がない場合に、治療室モデルの移動指示に応じて、治療室モデルをモデル空間において移動する治療室モデル移動手順と、を含み、作業終了指示があるまで、局所凹領域計算手順、凹領域計算結果表示手順、治療室モデル移動手順を繰り返す。本発明に係る局所凹領域は、最も近くに配置された2つの治療室モデルにおける対向する外周を結ぶ線上の点の集合からなる領域であるか、または、最も近くに配置された2つの治療室モデルの間に遮蔽壁が配置されている場合に、この場合の2つの治療室モデルにおける対向する外周を結ぶ線上の点であって、かつ遮蔽壁を除いた対象点の集合からなる領域である。
 本発明に係る粒子線治療施設の設計支援方法は、複数の治療室モデルの内、最も近くに配置された2つの治療室モデルの間における凹領域の体積又は射影面積を計算し、表示装置に表示するので、治療室モデルの配置位置に伴って凹領域の面積や体積の計算結果を表示でき、凹領域をできる限り少なくするように、複数の治療室のレイアウトを最適化することができる。
本発明の実施の形態1による粒子線治療施設の設計支援方法を示すフローチャートである。 本発明の治療室モデルを示す図である。 図1における治療室モデルの配置表示例を示す図である。 図1における局所凹領域の体積又は射影面積の計算結果表示例を示す図である。 本発明の粒子線治療施設に配置される粒子線治療装置の概略構成図である。 図5の粒子線照射装置の構成を示す図である。 2つの治療室モデル間の凹領域を説明する図である。 2つの治療室モデルを最適に配置した例を示す図である。 2つの治療室モデルを配置対象空間に最適配置した例を示す図である。 本発明の実施の形態1による粒子線治療施設の例を示す図である。 本発明の実施の形態1による他の粒子線治療施設の例を示す図である。 本発明の実施の形態2による粒子線治療施設の設計支援方法を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態3による粒子線治療施設の設計支援方法を示すフローチャートである。 図13における局所凹領域及び残空間凹領域の体積又は射影面積の計算結果表示例を示す図である。 粒子線治療施設の残空間における凹領域を説明する図である。 粒子線治療施設の残空間における他の凹領域を説明する図である。 本発明の実施の形態4による粒子線治療施設の設計支援方法を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態5による粒子線治療施設の製造方法を示すフローチャートである。 配置対象空間に2つの治療室モデル、加速器モデルを最適に配置した例を示す図である。 本発明の実施の形態5による粒子線治療施設の例を示す図である。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1による粒子線治療施設の設計支援方法を示すフローチャートである。図2は本発明の治療室モデルを示す図である。図3は図1における治療室モデルの配置表示例を示す図であり、図4は図1における局所凹領域の体積又は射影面積の計算結果表示例を示す図である。図5は、本発明の粒子線治療施設に配置される粒子線治療装置の概略構成図であり、図6は図5の粒子線照射装置の構成を示す図である。まず、粒子線治療施設に配置される粒子線治療装置の概要を説明し、その後に粒子線治療施設の設計支援方法を説明する。図5において、粒子線治療装置51は、ビーム発生装置52と、ビーム輸送系59と、粒子線照射装置58a、58bとを備える。ビーム発生装置52は、イオン源(図示せず)と、前段加速器
53と、加速器54とを有する。粒子線照射装置58aは、ガントリ室
20aの回転ガントリ24a(図20参照)に設置される。粒子線照射装置58bは、ガントリ室20bの回転ガントリ24b(図20参照)に設置される。ガントリ室20a、20bは、回転ガントリ24a、24bが設置された治療室である。
 ビーム輸送系59の役割は、加速器54と粒子線照射装置58a、58bの連絡にある。ビーム輸送系59の一部は回転ガントリ24aに設置され、その部分には複数の偏向電磁石55a、55b、55cが設けられている。ビーム輸送系59の一部は回転ガントリ24bに設置され、その部分には複数の偏向電磁石55d、55e、55fが設けられている。回転ガントリ
24aに設置されるビーム輸送系59の一部は回転ガントリ搭載部56aであり、回転ガントリ24bに設置されるビーム輸送系59の一部は回転ガントリ搭載部56bである。
 イオン源で発生した陽子線等の粒子線である荷電粒子ビームは、前段加速器53で加速され、入射装置46から加速器54に入射される。加速器54は、例えばシンクロトロンである。荷電粒子ビームは、所定のエネルギーまで加速される。加速器54の出射装置47から出射された荷電粒子ビームは、ビーム輸送系59を経て粒子線照射装置58a、58bに輸送される。粒子線照射装置58a、58bは荷電粒子ビームを患者45の患部(照射対象)48に照射する(図6参照)。粒子線照射装置の符号は、総括的に58を用い、区別して説明する場合に58a、58bを用いる。
 ビーム発生装置52で発生され、所定のエネルギーまで加速された荷電粒子ビーム31は、ビーム輸送系59を経由し、粒子線照射装置58へと導かれる。図6において、粒子線照射装置58は、荷電粒子ビーム31に垂直な方向であるX方向及びY方向に荷電粒子ビーム31を走査するX方向走査電磁石32及びY方向走査電磁石33と、位置モニタ34と、線量モニタ35と、線量データ変換器36と、ビームデータ処理装置41と、走査電磁石電源37と、粒子線照射装置58を制御する照射管理装置38とを備える。照射管理装置38は、照射制御計算機39と照射制御装置40とを備える。線量データ変換器36は、トリガ生成部42と、スポットカウンタ43と、スポット間カウンタ44とを備える。なお、図6において荷電粒子ビーム31の進行方向は-Z方向である。
 X方向走査電磁石32は荷電粒子ビーム31をX方向に走査する走査電磁石であり、Y方向走査電磁石33は荷電粒子ビーム31をY方向に走査する走査電磁石である。位置モニタ34は、X方向走査電磁石32及びY方向走査電磁石33で走査された荷電粒子ビーム31が通過するビームにおける通過位置(重心位置)やサイズを演算するためのビーム情報を検出する。ビームデータ処理装置41は、位置モニタ34が検出した複数のアナログ信号からなるビーム情報に基づいて荷電粒子ビーム31の通過位置(重心位置)やサイズを演算する。また、ビームデータ処理装置41は、荷電粒子ビーム
31の位置異常やサイズ異常を示す異常検出信号を生成し、この異常検出信号を照射管理装置38に出力する。
 線量モニタ35は、荷電粒子ビーム31の線量を検出する。照射管理装置38は、図示しない治療計画装置で作成された治療計画データに基づいて、患者45の患部48における荷電粒子ビーム31の照射位置を制御し、線量モニタ35で測定され、線量データ変換器36でデジタルデータに変換された線量が目標線量に達すると荷電粒子ビーム31を次の照射位置へ移動する。走査電磁石電源37は、照射管理装置38から出力されたX方向走査電磁石32及びY方向走査電磁石33への制御入力(指令)に基づいてX方向走査電磁石32及びY方向走査電磁石33の設定電流を変化させる。
 ここでは、粒子線照射装置58のスキャニング照射方式を、荷電粒子ビーム31の照射位置を変えるときに荷電粒子ビーム31を停止させないラスタースキャニング照射方式であり、スポットスキャニング照射方式のようにビーム照射位置がスポット位置間を次々と移動していく方式とする。スポットカウンタ43は、荷電粒子ビーム31のビーム照射位置が停留している間の照射線量を計測するものである。スポット間カウンタ44は、荷電粒子ビーム31のビーム照射位置が移動している間の照射線量を計測するものである。トリガ生成部42は、ビーム照射位置における荷電粒子ビーム31の線量が目標照射線量に達した場合に、線量満了信号を生成するものである。
 次に、粒子線治療施設の設計支援方法を説明する。粒子線治療施設の設計支援方法は計算機(コンピュータ)25で実行され、設計支援作業の途中状況や計算結果は表示装置26に表示される。粒子線治療施設の設計支援方法を実行する設計支援装置27は、図3に示すように計算機25と表示装置
26を備える。図1のステップS001にて、治療室の3次元モデルである治療室モデルを作成する(治療室モデル作成手順)。図2には、治療室モデルの一例を示した。治療室モデルは、少なくとも他の領域と区別する境界を含んでいる。治療室モデルであるガントリ室モデル1は、例えば、ガントリ胴体4、ガントリ前面パネル3、真空ダクト5、ガントリ胴体4の内部領域と接続された解放空間領域2を有する。患者45が搭載される治療台6は、治療の際に、回転ガントリ24a、24bにおけるガントリ胴体4に該当する内部領域と、解放空間領域2に該当する解放空間領域18a、18b
(図10参照)とに跨って配置される。真空ダクト5は、ビーム輸送系59の真空ダクトである。なお、ガントリ室モデル1を記載した図において、ガントリ室モデル1は原則的に上部から見た上面図である。
 ステップS002にて、モデル上の配置対象空間であるモデル空間の境界を示す配置領域枠10内において、複数の治療室モデルを初期位置に配置する(治療室モデル配置手順)。配置領域枠10で区切られた空間は、配置対象空間に対応したモデル空間である。例えば、図3に示すように、2つのガントリ室モデル1a、1bの位置が治療室モデルの初期位置である。治療室モデルの初期位置では、2つのガントリ室モデル1a、1bが遮蔽壁9の厚さ分の距離を置いて隣接して配置されている。このように、治療室モデルの初期位置では、複数のガントリ室モデル1a、1bが互いに干渉しない位置に配置される。治療室モデル配置手順が実行された結果は、図3に示すように、表示装置26に表示される。
 ステップS003にて、配置された治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)間における凹領域8(図7参照)の体積又は床方向の2次元に射影した場合の面積(射影面積)を計算する(局所凹領域計算手順)。ステップS004にて、局所凹領域計算手順にて計算された体積又は射影面積を表示装置26に表示する(凹領域計算結果表示手順)。治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)間における凹領域8は、後述する凹領域15と区別するために、適宜、局所凹領域8とも称する。例えば、局所凹領域計算手順は、計算機25のキーボードやマウス等の入力器から、計算開始指令が入力された場合に実行する。局所凹領域計算手順及び凹領域計算結果表示手順が実行された結果は、図4に示すように、表示装置26に表示される。図4において、凹領域は2つあり、解放空間領域2側に凹領域8aを記載し、ガントリ胴体4側に凹領域8bを記載した。凹領域表示28aは凹領域8aの体積又は射影面積であり、凹領域表示28bは凹領域8aの体積又は射影面積である。
 ステップS005にて、操作者からの支援作業が終了したかを判定し、支援作業終了が指示された場合は終了し、支援作業終了が指示されない場合はステップS006に移動する。ステップS006にて、操作者の移動指示に応じて、治療室モデルを移動して配置する(治療室モデル移動手順)。ステップS006の実行後にステップS003に戻り、支援作業を継続する。
 図7を用いて、凹領域(局所凹領域)について説明する。図7は、2つの治療室モデル間の凹領域を説明する図である。凹領域(局所凹領域)の符号は、総括的に8を用い、区別して説明する場合に8a、8bを用いる。図7では、ガントリ室モデル1a、1bを、中心線7に対して+45度と-45度に配置した例を示した。凹領域8は、次のように定義する。
 凹領域8は、点qの集合からなる領域である。ガントリ室モデル1a、
1b内の点の集合pとする。集合pは、式(1)のように表現できる。
 p|G∈p   ・・・(1)
ここで、Gはガントリ室モデル1a、1bの集合エリアである。
 集合エリアG内の任意の2点をp、pとすると、集合qは、式(2)のように表現できる。すなわち、集合qは、条件1、条件2、条件3を満足する集合である。
 q|条件1、条件2、条件3   ・・・(2)
ここで、条件1、条件2、条件3は、ぞれぞれ、式(3)、式(4)、式
(5)で表せる。
 q=λp+(1-λ)p    ・・・(3)
 0<λ<1           ・・・(4)
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
なお、λは実数である。
 図7において、中心線7上に点p、pの基準点aを示した。また、点
、pは、基準点aからベクトル表示されている。
 遮蔽壁9が配置された場合には、凹領域8は遮蔽壁9を除いた領域になる。例えば、図4では、遮蔽壁9を含まない2つの凹領域8a、8bが表示されている。なお、遮蔽壁9の集合エリアをWとすれば、式(2)に条件4を追加した式(6)を満足する集合qが、図4に示した凹領域8a、8bに該当する。
 q|条件1、条件2、条件3、条件4   ・・・(6)
ここで、条件4は、式(7)で表せる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 凹領域8は、上記の定義であるが、次のように言い換えることもできる。凹領域8は、隣接するガントリ室モデル1a、1bの対向する外周における各点(外周点)を結ぶ線上の点であって、かつ遮蔽壁9を除いた点を対象点とした場合に、この対象点の集合からなる領域である。
 図8は、2つの治療室モデルを最適に配置した例を示す図である。図8では、隣接するガントリ室モデル1a、1bのガントリ胴体4側の外周に遮蔽壁9が接して配置されている。図8において、治療室モデル間における凹領域の射影面積、すなわち凹領域8a、8bを合計した領域における射影面積が、ガントリ室モデル1aまたはガントリ室モデル1bのガントリ室モデルの射影面積の1/4以下である。
 図9は、2つの治療室モデルを配置対象空間に最適配置した例を示す図である。図9では、図8に示したガントリ室モデル1a、1bの相対位置を保ちながら、配置領域枠10の右隅にガントリ室モデル1a、1bを配置した。図9は、図1のフローチャートの作業を終了した配置である。この図9の配置に基づいて製造された粒子線治療施設70を図10に示した。図10は、本発明の実施の形態1による粒子線治療施設の例を示す図である。図10の粒子線治療施設70は、建屋壁21で囲まれた領域に、2つのガントリ室20a、20b、遮蔽壁19a、19bが配置されている。図9の配置領域枠10は、建屋壁21で囲まれた領域の境界に該当する。図9のガントリ室モデル1a、1bの外周(境界)に対応するモデル対応枠72a、72bを図10に破線で示した。回転ガントリ24a、24bは、ガントリ室モデル1a、1bにおけるガントリ胴体4及びガントリ前面パネル3を備えた実際の回転ガントリである。解放空間領域18a、18bは、ガントリ室モデル1a、1bにおける解放空間領域2に該当する空間領域である。図10の粒子線治療施設70において、2つのガントリ室20a、20bの相対位置は、図9のガントリ室モデル1a、1bの相対位置と同一である。
 実施の形態1の粒子線治療施設の設計支援方法を用いることにより、ガントリ室モデル1a、1bを配置領域枠10内に適切に配置でき、本来はなくてもよい無駄領域である凹領域8をできる限り少なくするように、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。図9では、配置領域枠10を長方形の例で示したが、ガントリ室20a、20bを設置予定の建屋形状に合わせた形状の配置領域枠10(図19参照)を用いて、レイアウトの検討を行うので、ガントリ室20a、20b等の治療室の形状と大きさ、及び治療室の設置場所の形状と大きさを考慮に入れることができる。
 図11は、本発明の実施の形態1による他の粒子線治療施設の例を示す図である。図11の粒子線治療施設70では、ガントリ室20a、20bにラビリンス通路23a、23bを設けた例である。図11では、ガントリ室
20aの解放空間領域18a側と、ガントリ室20bの解放空間領域18b側にラビリンス通路23a、23bを形成する遮蔽壁19b、19c、
19d、19e、19f、19g、19hが配置され、ラビリンス通路23a、23bの入口には、それぞれ扉22a、22bが配置されている。
 なお、複数の治療室が3つ以上の場合は、3つ以上の治療室モデルの内、最も近くに配置された2つの治療室モデルを対象組とし、対象組毎に局所凹領域計算手順を実行する。凹領域計算結果表示手順において、対象組毎に計算された局所凹領域8の体積又は局所凹領域8の射影面積を表示装置26に表示する。
 実施の形態1の粒子線治療施設の設計支援方法は、治療室(ガントリ室
20a、20b)の3次元モデルである治療室モデル(ガントリ室モデル1)を作成する治療室モデル作成手順と、配置対象空間に対応したモデル空間に複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)を初期位置に配置する治療室モデル配置手順と、複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の内、最も近くに配置された2つの治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の間における凹領域である局所凹領域8の体積又は局所凹領域8を床方向の2次元に射影した場合の射影面積を計算する局所凹領域計算手順と、局所凹領域計算手順にて計算した局所凹領域8の体積又は射影面積を設計支援装置27の表示装置26に表示する凹領域計算結果表示手順と、凹領域計算結果表示手順の後に作業終了指示がない場合に、治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の移動指示に応じて、治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)をモデル空間において移動する治療室モデル移動手順と、を含み、作業終了指示があるまで、局所凹領域計算手順、凹領域計算結果表示手順、治療室モデル移動手順を繰り返す。実施の形態1の粒子線治療施設の設計支援方法に係る局所凹領域8は、最も近くに配置された2つの治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)における対向する外周を結ぶ線上の点の集合からなる領域であるか、または、最も近くに配置された2つの治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の間に遮蔽壁9が配置されている場合に、この場合の2つの治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)における対向する外周を結ぶ線上の点であって、かつ遮蔽壁9を除いた対象点の集合からなる領域である。この構成により、実施の形態1の粒子線治療施設の設計支援方法は、複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、
1b)の内、最も近くに配置された2つの治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の間における凹領域8の体積又は射影面積を計算し、表示装置26に表示するので、治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の配置位置に伴って凹領域8の面積や体積の計算結果を表示でき、凹領域8をできる限り少なくするように、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。
実施の形態2.
 図12は、本発明の実施の形態2による粒子線治療施設の設計支援方法を示すフローチャートである。実施の形態1では、操作者の指示によりガントリ室モデル1を移動させて、その都度、凹領域8の体積又は射影面積を計算する例を示したが、実施の形態2は、計算機25にて反復計算により最適値を計算する例である。図12のフローチャートは、図1のステップS004、S005、S006の代わりに、ステップS010、ステップS011が追加された点で、図1とは異なる。
 図1と異なるステップS010、S011について説明する。ステップS010にて、計算機25は、治療室モデルであるガントリ室モデル1a、
1bを移動して、局所凹領域8の体積又は射影面積を計算することを複数回繰り返し、局所凹領域8の体積又は射影面積の最適値を計算する(最適値計算手順)。局所凹領域8の体積又は射影面積が最適値であるかどうかの判定基準は、例えば、配置領域枠10内において局所凹領域8の体積又は射影面積が最小値になることである。例えば、局所凹領域8の体積又は射影面積の反復計算の際に、再急降下法等により治療室モデルの次の位置を決定する。
 ステップS011にて、ステップS010で計算された局所凹領域8の体積又は射影面積の最適値と、この最適値が計算された治療室モデルであるガントリ室モデル1a、1bの配置を表示装置26に表示する(最適値計算結果表示手順)。
 なお、ステップS010にて同等の最適値(準最適値)が複数ある場合には、ステップS011にて、抽出された準最適値のそれぞれに対応した局所凹領域8の体積又は射影面積の準最適値と、この準最適値が計算された治療室モデルであるガントリ室モデル1a、1bの配置を表示装置26に表示する。
 実施の形態2の粒子線治療施設の設計支援方法は、計算機25が反復計算により凹領域8の体積又は射影面積の最適値を計算するので、実施の形態1よりも短時間で、凹領域8をできる限り少なくするように、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。また、実施の形態2の粒子線治療施設の設計支援方法は、実施の形態1よりも効率的に複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。
 なお、複数の治療室が3つ以上の場合は、3つ以上の治療室モデルの内、最も近くに配置された2つの治療室モデルを対象組とし、対象組毎に局所凹領域計算手順を実行し、最適値計算手順において、治療室モデルを移動し、局所凹領域8の体積又は局所凹領域8の射影面積の計算を対象組毎に複数回繰り返して最適値を計算すればよい。
 実施の形態2の粒子線治療施設の設計支援方法は、治療室(ガントリ室
20a、20b)の3次元モデルである治療室モデル(ガントリ室モデル1)を作成する治療室モデル作成手順と、配置対象空間に対応したモデル空間に複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)を初期位置に配置する治療室モデル配置手順と、複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の内、最も近くに配置された2つの治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)を対象組とし、対象組における2つの治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の間における凹領域である局所凹領域8の体積又は局所凹領域8を床方向の2次元に射影した場合の射影面積を、対象組毎に計算する局所凹領域計算手順と、設計支援装置27にて治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)を移動し、局所凹領域8の体積又は局所凹領域8の射影面積の計算を対象組毎に複数回繰り返して最適値を計算する最適値計算手順と、最適値計算手順にて計算した局所凹領域8の体積の最適値又は射影面積の最適値と、この場合に対応する治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の配置を、設計支援装置27の表示装置26に表示する最適値計算結果表示手順と、を含むことを特徴とする。この構成により、実施の形態2の粒子線治療施設の設計支援方法は、設計支援装置27の計算機25が反復計算により凹領域8の体積又は射影面積の最適値を計算するので、実施の形態1よりも短時間で、凹領域8をできる限り少なくするように、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。また、実施の形態2の粒子線治療施設の設計支援方法は、実施の形態1よりも効率的に複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。
実施の形態3.
 実施の形態1では、局所凹領域8の体積又は射影面積を最適化する例を示したが、配置領域枠10におけるガントリ室モデル1の配置されていない領域においても有効活用可能な領域を確保できることが望ましい。実施の形態3では、配置領域枠10におけるガントリ室モデル1の配置されていない領域も最適化することができる粒子線治療施設の設計支援方法を説明する。
 図13は、本発明の実施の形態3による粒子線治療施設の設計支援方法を示すフローチャートである。図14は、図13における局所凹領域及び残空間凹領域の体積又は射影面積の計算結果表示例を示す図である。図15は粒子線治療施設の残空間における凹領域を説明する図であり、図16は粒子線治療施設の残空間における他の凹領域を説明する図である。まず、図15及び図16を用いて、粒子線治療施設の残空間(3次元領域)とこの残空間における凹領域(残空間凹領域)を説明する。残空間における凹領域は、適宜、残空間凹領域と称する。機器や構造部が配置可能な領域を考えているので、粒子線治療施設の残空間や残空間凹領域は、図10のようにガントリ室
20a、20bが配置された上面図における2次元領域と、この2次元領域が、床から天井まで垂直に延伸した3次元領域を考える。
 図15、図16の矢印の左側はガントリ室モデル1a、1bが配置された上面図である。図15、図16の右側は残空間と残空間凹領域を抜き出したものである。図15には、配置領域枠10の矢印の右側にガントリ室モデル1a、1bが、遮蔽壁9に接するように隣接して配置されている。なお、図15の矢印は、右側の残空間14a及び残空間凹領域15aが左側のガントリ室モデル1a、1bの配置情報から抽出されることを示すものである。図16の矢印も、同様の意味である。図16には、配置領域枠10の右側に、互いに反転したガントリ室モデル1a、1bが、遮蔽壁9に接するように隣接して配置されている。残空間14a、14bは、配置領域枠10で境界を示した配置対象空間から複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)が配置された治療室モデル関連領域を減算した空間である。図15における残空間14aは、複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)間に配置された遮蔽壁9や、治療室モデルの外周と配置領域枠10によって分離された空間である。図16における残空間14bは、配置領域枠10に接したガントリ室モデル1aと異なるガントリ室モデル1bにおける左側の外周線を配置領域枠10の上側及び下側に延伸したガントリ室モデル延長境界30から左側にある空間である。ガントリ室モデル延長境界30の右側の空間には、ガントリ室モデル1bの上側やガントリ室モデル1aの下側等に多少の空間が残されているが、ここは遮蔽壁9の配置が予定されており、有効活用可能な空間ではないので、残空間とはしていない。
 治療室モデル関連領域の2次元領域は、複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)と、複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)間に配置された遮蔽壁9や、治療室モデルの外周と配置領域枠10によって分離された領域を含む領域であり、また、治療室モデルの外周線を配置領域枠10に延長した治療室モデル延長境界(ガントリ室モデル延長境界30)から治療室モデルの存在しない外側領域である。治療室モデル関連領域の3次元領域は、治療室モデル関連領域の2次元領域が、床から天井まで垂直に延伸した3次元領域である。図16における残空間14bの2次元領域が、前記外側領域である。
 図15の残空間14aにおける凹領域15aや図16の残空間14bにおける凹領域15bは、実施の形態1で説明した凹領域8と同様の定義である。ただし、任意の2点p、pは共に残空間14aや残空間14bの点である。残空間凹領域15a、15bは、実施の形態1と同様の定義であるが、次のように言い換えることもできる。残空間凹領域15aは、治療室モデル関連領域側における残空間14aの対向する外周における各点(外周点)を結ぶ線上の点の集合からなる領域である。同様に、残空間凹領域15bは、治療室モデル関連領域側における残空間14bの対向する外周における各点(外周点)を結ぶ線上の点の集合からなる領域である。なお、残空間の符号は、総括的に14を用い、区別して説明する場合に14a、14bを用いる。残空間凹領域の符号は、総括的に15を用い、区別して説明する場合に
15a、15bを用いる。
 残空間14は、凸集合になっていることが望ましい。例えば、残空間14の2次元領域は、同じ面積でもL字型をしているよりも、四角形になっている方が使い勝手がよい。四角形は凸集合だが、L字型は凹部分があり凸集合になっていないためである。実施の形態3の粒子線治療施設の設計支援方法は、操作者の指示によりガントリ室モデル1を移動させて、その都度、局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積を計算する例である。
 図13のフローチャートを説明する。図13のフローチャートは、図1のステップS004の代わりに、ステップS012、ステップS013が追加された点で、図1とは異なる。図1と異なるステップS012、S013について説明する。
 ステップS012にて、計算機25は、配置対象空間を示す配置領域枠
10から治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)が配置された治療室モデル関連領域を減算した残空間14を求め、この残空間14における凹領域(残空間凹領域15)の体積、又は2次元に射影した場合の面積(射影面積)を計算する(残空間凹領域計算手順)。ステップS013にて、局所凹領域計算手順及び残空間凹領域計算手順にて計算された体積又は射影面積を表示装置26に表示する(凹領域計算結果表示手順)。例えば、ステップS003の局所凹領域計算手順の計算開始指令が入力された場合に、局所凹領域計算手順と、残空間凹領域計算手順とが実行される。局所凹領域計算手順、残空間凹領域計算手順及び凹領域計算結果表示手順が実行された結果は、図14に示すように、表示装置26に表示される。
 図14において、局所凹領域は2つあり、解放空間領域2側に局所凹領域8aを記載し、ガントリ胴体4側に局所凹領域8bを記載した。残空間表示29に残空間14と残空間凹領域15が表示される。凹領域表示28aは局所凹領域8aの体積又は射影面積であり、凹領域表示28bは局所凹領域
8aの体積又は射影面積である。凹領域表示28cは残空間凹領域15の体積又は射影面積である。
 図15、図16に示したガントリ室モデル1a、1bの配置は、初期位置の差である。操作者の移動指示により最適値を見つけていくので、一般的に図14に示したガントリ室モデル1a、1bの初期位置から、図15のガントリ室モデル1a、1bの配置に到達する。図16に示したガントリ室モデル1a、1bの配置を得るには、初期位置をガントリ室モデル1a、1bを互いに反転させて実行するか、或いはステップS006にて一方のガントリ室モデルを反転させて継続すればよい。
 実施の形態3の粒子線治療施設の設計支援方法は、局所凹領域8及び残空間凹領域15を計算して、治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の配置表示、局所凹領域8及び残空間凹領域15の表示、局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積の計算結果を表示する。実施の形態3の粒子線治療施設の設計支援方法を用いることにより、治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)を配置領域枠10内に適切に配置でき、無駄領域である局所凹領域8をできる限り少なくするように、かつ治療室モデルが配置されていない残空間14における残空間凹領域15をできる限り少なくするように、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。
実施の形態4.
 図17は、本発明の実施の形態4による粒子線治療施設の設計支援方法を示すフローチャートである。実施の形態3では、操作者の指示によりガントリ室モデル1を移動させて、その都度、局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積を計算する例を示したが、実施の形態4は、計算機25にて反復計算により最適値を計算する例である。図17のフローチャートは、図13のステップS013、S005、S006の代わりに、ステップS020、ステップS021が追加された点で、図13とは異なる。
 図13と異なるステップS020、S021について説明する。ステップS020にて、計算機25は、治療室モデルであるガントリ室モデル1a、1bを移動して、局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積を計算することを複数回繰り返し、局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積の最適値を計算する(最適値計算手順)。局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積が最適値であるかどうかの判定基準は、例えば、配置領域枠10内において局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積が最小値になることである。例えば、局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積の反復計算の際に、再急降下法等により治療室モデルの次の位置を決定する。
 また、局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積が最適値であるかどうかの判定基準は、局所凹領域8と残空間凹領域15に重み付けをした評価関数値が最小値になるようにしてもよい。局所凹領域8と残空間凹領域15に重み付けをして評価することにより、重み付けをしない方法よりも複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。
 ステップS021にて、ステップS020で計算された局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積の最適値と、この最適値が計算された治療室モデルであるガントリ室モデル1a、1bの配置を表示装置26に表示する。
 なお、ステップS020にて同等の最適値(準最適値)が複数ある場合には、ステップS021にて、抽出された準最適値のそれぞれに対応した局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積の準最適値と、この準最適値が計算された治療室モデルであるガントリ室モデル1a、1bの配置を表示装置26に表示する(最適値計算結果表示手順)。
 図15、図16に示したガントリ室モデル1a、1bの配置は、初期位置の差による場合もあるが、ガントリ室モデル1a、1bの配置変更において遺伝的アルゴリズムを採用すれば、初期位置に関わりなく局所凹領域8及び残空間凹領域15の体積又は射影面積の最適値に応じて図15、図16の配置にも到達することができる。
 実施の形態4の粒子線治療施設の設計支援方法は、計算機25が反復計算により凹領域(凹領域8及び残空間凹領域15)の体積又は射影面積の最適値を計算するので、実施の形態3よりも短時間で、局所凹領域8及び残空間凹領域15をできる限り少なくするように、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。また、実施の形態4の粒子線治療施設の設計支援方法は、実施の形態3よりも効率的に複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。
実施の形態5.
 図18は、本発明の実施の形態5による粒子線治療施設の製造方法を示すフローチャートである。図19は配置対象空間に2つの治療室モデル、加速器モデルを最適に配置した例を示す図であり、図20は本発明の実施の形態5による粒子線治療施設の例を示す図である。実施の形態5では、加速器の配置も考慮した粒子線治療施設の製造方法を説明する。
 ステップS031にて、配置対象空間を示す配置領域枠10において、加速器モデル16を初期位置に配置する(加速器モデル配置手順)。ステップS032にて、配置領域枠10において、実施の形態1から4で説明した粒子線治療施設の設計支援方法を用いて、複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)を最適な位置に配置する(治療室モデル最適配置手順)。ステップS033にて、配置領域枠10において、加速器モデル16と複数の治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)を接続する輸送系モデル
17を配置する(輸送系モデル配置手順)。
 図19に示した配置領域枠10は、粒子線治療装置51の配置される建屋の形状に即したものであり、図20では破線の枠で示した。図19は、図18のフローチャートの作業を終了した配置である。この図19の配置に基づいて製造された粒子線治療施設70を図20に示した。図20の粒子線治療施設70は、建屋壁21の左側の領域に、遮蔽壁19で区切られた2つのガントリ室20a、20b、加速器室71が設けられている。加速器室71には、加速器54、前段加速器53が配置され、ガントリ室20a、20bにはそれぞれ回転ガントリ24a、24bが配置されている。ビーム輸送系
59は、ガントリ室20a、20b、加速器室71に跨って配置されている。図20の粒子線治療施設70において、2つのガントリ室20a、20b、加速器54、ビーム輸送系59は、図19のガントリ室モデル1a、1bのガントリ胴体4、加速器モデル16、輸送系モデル17の相対位置が同一である。
 図19に示したガントリ室モデル1a、1bの配置は、図8に説明した配置例である。実施の形態1で説明したように、治療室モデル間における局所凹領域8の射影面積、すなわち凹領域8a、8bを合計した領域における射影面積が、ガントリ室モデル1aまたはガントリ室モデル1bのガントリ室モデルの射影面積の1/4以下である。しがって、図20に示した粒子線治療施設70におけるガントリ室モデル1a、1bの境界に対応するモデル対応枠72a、72bの間における局所凹領域73の射影面積、すなわち図20に示した4つの局所凹領域73を合計した領域に対応する領域おける射影面積が、モデル対応枠72aまたはモデル対応枠72bの射影面積の1/4以下である。モデル対応枠72a、72bで囲まれた領域は、仮想ガントリ領域である。仮想ガントリ領域において、ガントリ室モデル1の解放空間領域2は解放空間領域であり、ガントリ室モデル1の解放空間領域2を除いた領域、すなわちガントリ室モデル1のガントリ胴体4とガントリ前面パネル3を含む領域はガントリ領域である。
 実施の形態5の粒子線治療施設の製造方法は、回転ガントリ24a、24bがそれぞれ設けられる複数のガントリ室20a、20bと、加速器54と、ビーム輸送系59とを備えた粒子線治療施設70を製造する際に、複数のガントリ室20a、20bの配置を実施の形態1から4の粒子線治療施設の設計支援方法を用いることにより、ガントリ室モデル1a、1bを配置領域枠10内に適切に配置でき、無駄領域である局所凹領域8や残空間凹領域
15をできる限り少なくするように、複数の治療室(ガントリ室20a、
20b)のレイアウトを最適化することができる。また、実施の形態5の粒子線治療施設の製造方法は、ガントリ室20a、20bを設置予定の建屋形状に合わせた形状の配置領域枠10を用いて、レイアウトの検討を行うので、ガントリ室20a、20b等の治療室の形状と大きさ、及び治療室の設置場所の形状と大きさを考慮に入れることができる。
 実施の形態5の粒子線治療施設の製造方法は、配置対象空間に対応したモデル空間に、加速器54に対応した加速器モデル16を配置する加速器モデル配置手順と、モデル空間に治療室(ガントリ室20a、20b)の3次元モデルである治療室モデル(ガントリ室モデル1a、1b)の複数を配置する治療室モデル最適配置手順と、モデル空間において、ビーム輸送系59に対応した輸送系モデル17を、加速器モデル16と治療室モデル(ガントリ室20a、20b)を接続して配置する輸送系モデル配置手順と、を含む。治療室モデル最適配置手順は、実施の形態1から4に示した粒子線治療施設の設計支援方法を用いて、治療室モデル(ガントリ室20a、20b)の配置を決定する。この構成により、実施の形態5の粒子線治療施設の製造方法は、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)を設置予定の建屋形状に合わせた形状の配置領域枠10を用いて、レイアウトの検討を行うので、ガントリ室20a、20b等の治療室の形状と大きさ、及び治療室の設置場所の形状と大きさを考慮に入れた粒子線治療施設を製造することができる。
 実施の形態5の粒子線治療施設は、荷電粒子ビーム31を発生させ、荷電粒子ビーム31を加速器54で加速させるビーム発生装置52と、加速器
54により加速された荷電粒子ビーム31を輸送するビーム輸送系59と、ビーム輸送系59で輸送された荷電粒子ビーム31を照射対象(患部48)に照射する複数の粒子線照射装置58a、58bと、粒子線照射装置58a、58bのそれぞれを搭載し、照射対象(患部48)に対して任意の方向から荷電粒子ビーム31を照射する複数の回転ガントリ24a、24bと、回転ガントリ24a、24bのそれぞれが設置された複数の治療室(ガントリ室20a、20b)を備える。回転ガントリ24a、24bの胴体及び前面パネルを含むガントリ領域と、治療室(ガントリ室20a、20b)における回転ガントリ24a、24bの胴体の内部領域に接続する解放空間領域とからなる領域を仮想ガントリ領域とし、遮蔽壁19を隔てて最も近くに配置された2つの治療室(ガントリ室20a、20b)の間において、2つの仮想ガントリ領域の間における対向する外周を結ぶ線上の点であって、かつ遮蔽壁19を除いた対象点の集合からなる領域を局所凹領域73とし、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)の配置は、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)の内、最も近くに配置された2つの治療室(ガントリ室20a、20b)の間における局所凹領域73を床方向の2次元に射影した場合の射影面積が、仮想ガントリ領域を床方向の2次元に射影した場合における射影面積の1/4以下となる配置である。この構成により、実施の形態5の粒子線治療施設は、局所凹領域73をできる限り少なくするように、複数の治療室(ガントリ室20a、20b)のレイアウトを最適化することができる。
 なお、複数のガント室モデルにおいて外周(境界)がそれぞれ同じもので図示したが、ぞれぞれのガント室モデルは実際の回転ガントリに合わせて作成されるものであり、外周(境界)が異なる複数のガント室モデルであっても、本発明は適用できる。また、粒子線照射装置58の照射方式としてスキャニング照射方式を例に説明したが、本発明は、荷電粒子ビーム31を散乱体で散乱拡大し、拡大した荷電粒子ビーム31を照射対象13の形状にあわせて照射野を形成するブロード照射方式の粒子線照射装置58を備えた粒子線治療施設70にも適用できる。また、実施の形態1で説明したスキャニング照射方式と異なる他のスキャニング照射方式、すなわちスポットスキャニング、ラスタースキャニング等の粒子線照射装置58を備えた粒子線治療施設70にも適用できる。また、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略したりすることが可能である。
 1、1a、1b…ガントリ室モデル、8、8a、8b…凹領域(局所凹領域)、9、9a、9b、9c、9d…遮蔽壁、14、14a、14b…残空間、15、15a、15b…凹領域(残空間凹領域)、6…加速器モデル、17…輸送系モデル、19、19a、19b…遮蔽壁、20a、20b…ガントリ室、24a、24b…回転ガントリ、26…表示装置、27…設計支援装置、31…荷電粒子ビーム、48…患部(照射対象)、51…粒子線治療装置、52…ビーム発生装置、54…加速器、58、58a、58b…粒子線照射装置、59…ビーム輸送系、73…凹領域。

Claims (8)

  1.  照射対象に対して任意の方向から荷電粒子ビームを照射する回転ガントリが設置される治療室の複数を、あらかじめ決められた配置対象空間に配置する配置設計を設計支援装置にて支援する粒子線治療施設の設計支援方法であって、
    前記治療室の3次元モデルである治療室モデルを作成する治療室モデル作成手順と、
    前記配置対象空間に対応したモデル空間に複数の前記治療室モデルを初期位置に配置する治療室モデル配置手順と、
    複数の前記治療室モデルの内、最も近くに配置された2つの前記治療室モデルの間における凹領域である局所凹領域の体積又は前記局所凹領域を床方向の2次元に射影した場合の射影面積を計算する局所凹領域計算手順と、
    前記局所凹領域計算手順にて計算した前記局所凹領域の体積又は前記射影面積を前記設計支援装置の表示装置に表示する凹領域計算結果表示手順と、
    前記凹領域計算結果表示手順の後に作業終了指示がない場合に、前記治療室モデルの移動指示に応じて、前記治療室モデルを前記モデル空間において移動する治療室モデル移動手順と、を含み、
    前記作業終了指示があるまで、前記局所凹領域計算手順、前記凹領域計算結果表示手順、前記治療室モデル移動手順を繰り返し、
    前記局所凹領域は、
    最も近くに配置された2つの前記治療室モデルにおける対向する外周を結ぶ線上の点の集合からなる領域であるか、
    または、最も近くに配置された2つの前記治療室モデルの間に遮蔽壁が配置されている場合に、この場合の2つの前記治療室モデルにおける対向する外周を結ぶ線上の点であって、かつ前記遮蔽壁を除いた対象点の集合からなる領域であることを特徴とする粒子線治療施設の設計支援方法。
  2.  照射対象に対して任意の方向から荷電粒子ビームを照射する回転ガントリが設置される治療室の複数を、あらかじめ決められた配置対象空間に配置する配置設計を設計支援装置にて支援する粒子線治療施設の設計支援方法であって、
    前記治療室の3次元モデルである治療室モデルを作成する治療室モデル作成手順と、
    前記配置対象空間に対応したモデル空間に複数の前記治療室モデルを初期位置に配置する治療室モデル配置手順と、
    複数の前記治療室モデルの内、最も近くに配置された2つの前記治療室モデルを対象組とし、前記対象組における2つの前記治療室モデルの間における凹領域である局所凹領域の体積又は前記局所凹領域を床方向の2次元に射影した場合の射影面積を、前記対象組毎に計算する局所凹領域計算手順と、
    前記設計支援装置にて前記治療室モデルを移動し、前記局所凹領域の体積又は前記局所凹領域の前記射影面積の計算を前記対象組毎に複数回繰り返して最適値を計算する最適値計算手順と、
    前記最適値計算手順にて計算した前記局所凹領域の体積の最適値又は前記射影面積の最適値と、この場合に対応する前記治療室モデルの配置を、前記設計支援装置の表示装置に表示する最適値計算結果表示手順と、を含み、
    前記局所凹領域は、
    最も近くに配置された2つの前記治療室モデルにおける対向する外周を結ぶ線上の点の集合からなる領域であるか、
    または、最も近くに配置された2つの前記治療室モデルの間に遮蔽壁が配置されている場合に、この場合の2つの前記治療室モデルにおける対向する外周を結ぶ線上の点であって、かつ前記遮蔽壁を除いた対象点の集合からなる領域であることを特徴とする粒子線治療施設の設計支援方法。
  3.  請求項1記載の粒子線治療施設の設計支援方法において、
    前記モデル空間から複数の前記治療室モデルを含む治療室モデル関連領域を減算した残空間を求め、前記残空間における凹領域である残空間凹領域の体積又は前記残空間凹領域を床方向の2次元に射影した場合の射影面積を計算する残空間凹領域計算手順を含み、
    前記残空間凹領域は、前記治療室モデル関連領域の側における前記残空間の対向する外周を結ぶ線上の点の集合からなる領域であり、
    前記凹領域計算結果表示手順は、前記局所凹領域計算手順の計算結果と、前記残空間凹領域計算手順にて計算した前記残空間凹領域の体積又は前記射影面積を前記表示装置に表示することを特徴とする粒子線治療施設の設計支援方法。
  4.  請求項2記載の粒子線治療施設の設計支援方法において、
    前記モデル空間から複数の前記治療室モデルを含む治療室モデル関連領域を減算した残空間を求め、前記残空間における凹領域である残空間凹領域の体積又は前記残空間凹領域を床方向の2次元に射影した場合の射影面積を計算する残空間凹領域計算手順を含み、
    前記残空間凹領域は、前記治療室モデル関連領域の側における前記残空間の対向する外周を結ぶ線上の点の集合からなる領域であり、
    前記最適値計算手順は、前記設計支援装置にて前記治療室モデルが移動されると、前記局所凹領域の体積又は前記局所凹領域の前記射影面積の計算と、前記残空間凹領域の体積又は前記残空間凹領域の前記射影面積の計算とを、前記対象組毎に複数回繰り返して最適値を計算し、
    前記最適値計算結果表示手順は、前記最適値計算手順にて計算した、前記局所凹領域の体積の最適値又は前記射影面積の最適値と、前記残空間凹領域の体積の最適値又は前記射影面積の最適値と、この場合に対応する前記治療室モデルの配置を、前記設計支援装置の表示装置に表示することを特徴とする粒子線治療施設の設計支援方法。
  5.  請求項4に記載の粒子線治療施設の設計支援方法において、
    前記最適値計算手順は、前記局所凹領域と前記残空間凹領域との間に重み付けをした評価関数値に基づいて、前記局所凹領域の体積の最適値又は前記射影面積の最適値と、前記残空間凹領域の体積の最適値又は前記射影面積の最適値とを計算することを特徴とする粒子線治療施設の設計支援方法。
  6.  粒子線治療装置の加速器と、前記加速器により加速された荷電粒子ビームを輸送するビーム輸送系と、照射対象に対して任意の方向から前記荷電粒子ビームを照射する回転ガントリが設置される治療室の複数と、をあらかじめ決められた配置対象空間に配置する粒子線治療施設の製造方法であって、
    前記配置対象空間に対応したモデル空間に、前記加速器に対応した加速器モデルを配置する加速器モデル配置手順と、
    前記モデル空間に前記治療室の3次元モデルである治療室モデルの複数を配置する治療室モデル最適配置手順と、
    前記モデル空間において、前記ビーム輸送系に対応した輸送系モデルを、前記加速器モデルと前記治療室モデルを接続して配置する輸送系モデル配置手順と、を含み、
    前記治療室モデル最適配置手順は、請求項1から5のいずれか1項の粒子線治療施設の設計支援方法を用いて、前記治療室モデルの配置を決定することを特徴とする粒子線治療施設の製造方法。
  7.  請求項6記載の粒子線治療施設の製造方法において、
    前記治療室モデル最適配置手順は、前記局所凹領域の前記射影面積が、前記治療室モデルの前記射影面積の1/4以下となるように前記治療室モデルを配置することを特徴とする粒子線治療施設の製造方法。
  8.  荷電粒子ビームを発生させ、前記荷電粒子ビームを加速器で加速させるビーム発生装置と、前記加速器により加速された前記荷電粒子ビームを輸送するビーム輸送系と、前記ビーム輸送系で輸送された前記荷電粒子ビームを照射対象に照射する複数の粒子線照射装置と、前記粒子線照射装置のそれぞれを搭載し、前記照射対象に対して任意の方向から前記荷電粒子ビームを照射する複数の回転ガントリと、前記回転ガントリのそれぞれが設置された複数の治療室を備え、
    前記回転ガントリの胴体及び前面パネルを含むガントリ領域と、前記治療室における前記回転ガントリの前記胴体の内部領域に接続する解放空間領域とからなる領域を仮想ガントリ領域とし、
    遮蔽壁を隔てて最も近くに配置された2つの前記治療室の間において、2つの前記仮想ガントリ領域の間における対向する外周を結ぶ線上の点であって、かつ前記遮蔽壁を除いた対象点の集合からなる領域を局所凹領域とし、
    複数の前記治療室の配置は、
    複数の前記治療室の内、最も近くに配置された2つの前記治療室の間における前記局所凹領域を床方向の2次元に射影した場合の射影面積が、前記仮想ガントリ領域を床方向の2次元に射影した場合における射影面積の1/4以下となる配置であることを特徴とする粒子線治療施設。
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