X线常规模拟定位机
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CT定位系统与常规模拟定位系统的比较作者:朱伟清莫丽云来源:《中国医学创新》2012年第20期【摘要】本文主要介绍了CT模拟定位系统与常规模拟机系统比较的分析,介绍CT模拟定位和常规模拟定位的硬件和软件,以及他们在临床应用中的各项功能与优势。
【关键词】CT定位系统;模拟定位;放射治疗doi:10.3969/j.issn.1674-4985.2012.20.058随着现在计算机技术跟医学影像技术的发展,使得肿瘤治疗中三大主要手段之一的放射治疗也进入了更崭新的时代,放射治疗要求越来越精确,靶区定位很关键,模拟机是定位的重要设备。
放射治疗需要在精确的靶区和精确的剂量控制下实施,而治疗前的靶区确定就需要通过影像手段来实现,确定准确的靶区,并以二维或者三维的方式体现出来,那就需要通过模拟定位机获取,通常可用常规模拟机与CT模拟机,这两种定位方式各有不同的特点。
1CT模拟定位系统放射治疗用的CT与诊断CT不同,CT模拟定位系统成为立体定向放疗、适形放疗乃至调强放疗必不可少的设备。
CT模拟定位系统是将CT扫描机、计算机化的模拟定位系统和三维治疗计划系统通过数据传输系统进行网络连接,实现CT扫描、CT数据的获取、进行三维重建、靶区定位、虚拟模拟、治疗计划等过程。
随着CT扫描机技术的进步,计算机三维图像重建技术及虚拟技术的兴起和广泛应用,使CT模拟定位技术得到更大的发展。
CT模拟定位系统使放射治疗真正做到精确设计和准确定位,制定最佳的照射方案并加以实施,因而有可能使某些肿瘤的控制率得以提高。
CT模拟定位系统兼有常规X线模拟定位机和诊断CT双重功能的定位系统。
其通过CT扫描获得患者的定位参数来模拟治疗的机器。
CT模拟定位系统由一台CT扫描机、一套虚拟计划及剂量计算系统和一套激光射野模拟系统三部分组成,三大部分通过数据传输系统在线连接。
CT模拟定位扫描机的基本硬件同于诊断用的CT,是采用X线球管和一个探测器一起旋转成像,CT模拟定位系统比诊断CT的扫描层数多,为得到准确的数据,一般选择层厚3 mm 或5 mm,每个患者需要40~150层。
模拟定位的护理理想的放射治疗是将精确的放射剂量给予勾画好的靶区体积上,同时尽可能地减少放射线对靶区周围正常组织器官的损伤,从而达到根治疾病、延长生命和提高生存质量的目的。
放射治疗定位技术有:常规模拟定位技术、CT 模拟定位技术、特殊定位技术。
CT 模拟定位可完成X 射线模拟定位的全过程,且定位的精确性、目的性和可靠性都远高于X 线模拟定位。
CT 定位比X 线模拟定位有更高的要求,需进行严格的体位固定,确保CT 定位体位与放疗体位一致。
一、协助技师正确摆放体位为实现CT 模拟的精确定位,正确的体位固定以及摆放成为关键,同时正确的体位摆放也是治疗成功的保障。
患者最舒服的体位和技师最容易操作的体位就是最佳的治疗体位。
需保证制模体位、扫描体位与治疗体位的一致。
患者初次接触放疗,缺乏放疗相关知识,易产生紧张情绪,不利于最佳体位的摆放。
需向患者做好解释工作,讲解扫描过程,消除患者紧张情绪,协助患者摆放舒适、正确体位;协助技师在患者体表描画标志线,使患者体表与固定装置完全贴合;指导患者以及家属正确保护体表标志线;告知患者及家属不可自行描画体表标志线,避免治疗时的误导。
二、特殊治疗准备(1)膀胱充盈:按照医生开立的定位申请单要求核对患者,嘱患者排气、排便、排空膀胱;有造口者,清理排空造口袋。
规定时间内喝完定量的水且憋尿至规定时间完成定位。
告知患者在放疗期间,规范憋尿要求与定位时一致的重要性,以提高摆位的重复性、保证放疗准确性。
(2)使用口含器:按照医生开立的定位申请单要求核对患者,根据患者口腔情况以及耐受程度,制作适合患者的个体化口含器,嘱患者妥善保管,告知患者在放疗期间口含器的正确使用可保护口腔正常组织,减轻放疗反应。
使用要求与定位时一致的重要性,以提高摆位的重复性、保证放疗准确性。
三、增强CT 患者的护理配合(一)扫描前准备(1)核对患者,确认患者签署增强检查知情同意书。
(2)询问患者病史、过敏史以及用药史。
简述x线模拟定位机的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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x线模拟定位机结构
X线模拟定位机是一种医疗设备,它主要用于在医学影像诊断中定位和定量分析。
它能够模拟X射线的相关物理过程,如射线传播、吸收和散射,以生成和呈现图像,帮助医生诊断病情。
X线模拟定位机的结构包括以下主要组件:
1. X射线源:X射线源是定位机的关键部分。
它是通过高电压电子束激发金属靶材而产生X射线。
X射线源通常位于定位机的顶部,能够向下发射X射线。
2. 患者台:患者台位于X射线源的下方,患者可以躺在台上进行检查。
患者台通常具有可调节的高度和位置,以适应不同检查需求。
3. 探测器:探测器是用于接收和测量通过患者身体的X射线的设备。
通常使用放射线敏感的探测器(如闪烁晶体或电子束探测器)来捕捉X射线图像。
4. 控制系统:控制系统是用于操作定位机的电子设备。
它包括控制面板和计算机界面,用于控制X射线源的发射和调节患者台的位置、角度等。
5. 显示器和图像处理系统:定位机通常配备显示器和图像处理系统,用于显示和处理接收到的X射线图像。
医生可以通过图像处理软件来增强图像质量、测量和标注关键结构。
在使用X线模拟定位机进行检查时,患者会被安置在患者台上,并且需要按照特定的姿势和位置定位。
X射线源会发射一束X射线通过患者的身体,然后被探测器接收并转换成数字信号。
控制系统将信号传输到计算机中,并经过图像处理系统处理后,显示在显示器上供医生分析和诊断。
总结起来,X线模拟定位机的结构包括X射线源、患者台、探测器、控制系统、显示器和图像处理系统等组件,通过模拟X射线的物理过程生成和呈现图像,帮助医生进行医学影像诊断。
CT定位系统与常规模拟定位系统的比较本文主要介绍了CT模拟定位系统与常规模拟机系统比较的分析,介绍CT模拟定位和常规模拟定位的硬件和软件,以及他们在临床应用中的各项功能与优势。
随着现在计算机技术跟医学影像技术的发展,使得肿瘤治疗中三大主要手段之一的放射治疗也进入了更崭新的时代,放射治疗要求越来越精确,靶区定位很关键,模拟机是定位的重要设备。
放射治疗需要在精确的靶区和精确的剂量控制下实施,而治疗前的靶区确定就需要通过影像手段来实现,确定准确的靶区,并以二维或者三维的方式体现出来,那就需要通过模拟定位机获取,通常可用常规模拟机与CT模拟机,这两种定位方式各有不同的特点。
1CT模拟定位系统放射治疗用的CT与诊断CT不同,CT模拟定位系统成为立体定向放疗、适形放疗乃至调强放疗必不可少的设备。
CT模拟定位系统是将CT扫描机、计算机化的模拟定位系统和三维治疗计划系统通过数据传输系统进行网络连接,实现CT扫描、CT数据的获取、进行三维重建、靶区定位、虚拟模拟、治疗计划等过程。
随着CT扫描机技术的进步,计算机三维图像重建技术及虚拟技术的兴起和广泛应用,使CT模拟定位技术得到更大的发展。
CT模拟定位系统使放射治疗真正做到精确设计和准确定位,制定最佳的照射方案并加以实施,因而有可能使某些肿瘤的控制率得以提高。
CT模拟定位系统兼有常规X线模拟定位机和诊断CT双重功能的定位系统。
其通过CT扫描获得患者的定位参数来模拟治疗的机器。
CT模拟定位系统由一台CT扫描机、一套虚拟计划及剂量计算系统和一套激光射野模拟系统三部分组成,三大部分通过数据传输系统在线连接。
CT模拟定位扫描机的基本硬件同于诊断用的CT,是采用X线球管和一个探测器一起旋转成像,CT模拟定位系统比诊断CT的扫描层数多,为得到准确的数据,一般选择层厚3 mm或5 mm,每个患者需要40~150层。
CT快速扫描采集时间短,可以减少人为误差,尤其在受吞咽运动、呼吸运动及胃肠蠕动等因素影响大的部位如咽喉部、下肺部、肝部,如果不能连续快速扫描,使重建图像发生扭曲,会影响以后的计划计算及治疗[1]。
常规模拟定位机的日常质量保证和质量控制模拟定位机诞生于上世纪60年代,是用X射线球管代替射线源,安装在模拟治疗机的等中心旋转机架的一端;影像增强器安装于相当治疗机的平衡锤位置,所有几何数据等同治疗机参数的设备。
用于真实模拟治疗机的几何位置和运动。
组成包括:一台带与放射治疗机器一致的平面床板的X光设备,以及病人体外标记和定位用的三点式定位激光系统。
模拟定位机具有:靶区及重要器官的定位,确定靶区(或危及器官)的运动范围,治疗方案的确认(治疗前模拟),勾画射野和定位、摆位参考标记,拍摄射野定位片或验证片,检查射野挡块的形状及位置等重要功能,提供有关肿瘤和重要器官的影像信息,提供放疗计划所需要的图象准确数据,用于治疗方案的验证与模拟;已经成为医生进行治疗计划设计、肿瘤靶区定位必不可少的工具。
由于是放射治疗计划设计的质量保证,必须由放射治疗物理师对其进行专门的验证和作定期的质保和质控(Quality Assurance and Quality Control,QA & QC)检验.模拟机的QA、QC标准兼顾放射设备的质控要求,确保临床放射治疗的质量。
如下是主要质保和质控检验项目、方法、检查的频率。
1 射线的质量:X线束的性能模拟机基本上是个X线诊断机,可用参考X线机类似的QA质保措施检测.A.X线的半价层(Half Value Layer):按定位的常规条件对应的HVL应逐一测定,并为年检项目校验。
测量HVL不仅是检查X线的质量是否发生改变,更主要目的是为了检测X线发生器的工作稳定性.B.kVp的精度:用仪表对控制台kVp指示值逐档进行校对,仪表与kVp值差值不得高于5kVp,并为年检项目校验。
C.mA的线性:X线的出光强度应与毫安的增长呈正比,在固定kVp和时间的前提下用透射电离室测量出光率与mA的关系曲线,该函数曲线应该是一条过原点的直线,并为年检项目校验。
D.计时钟精度:用QA仪表测量X线照射时间间隔,误差应小于±5%并为年检项目校验。