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    • 4. 发明申请
    • ACTIVE WATER PHANTOM FOR THREE-DIMENSIONAL ION BEAM THERAPY QUALITY ASSURANCE
    • 主要用于三维离子束治疗质量保证的水质
    • WO2016081622A1
    • 2016-05-26
    • PCT/US2015/061376
    • 2015-11-18
    • PHENIX MEDICAL LLCBROOKHAVEN SCIENCE ASSOCIATES, LLCVIGDOR, Steven E.YEH, MinfangJAFFE, David E.
    • VIGDOR, Steven E.YEH, MinfangJAFFE, David E.
    • A61N5/00G01T1/16
    • A61B6/4258A61B6/583A61N5/1075A61N2005/1076A61N2005/1087G01T1/169
    • An Active Water Phantom is designed to provide fast, accurate, high resolution, complete Quality Assurance of patient-specific treatment plans utilizing intensity-modulated Ion Beam Therapy, prior to their delivery to the patient. The detection medium is a tissue-equivalent water-based liquid scintillator material. A three-dimensional pattern of scintillation light, emitted upon ion beam irradiation, is reconstructed from three orthogonal two-dimensional light yield profiles, which are read out for each individual beam energy layer. The 3-D information has dose measurement accuracy 1-2% and spatial resolution 1-2 millimeters. The measurement sequence provides up to four orders of magnitude more data characterizing the treatment plan than currently commercially available alternatives, all in a time period no greater than that needed for actual delivery of the dose fraction to a patient. The system provides sophisticated control and readout of the cameras or photo-detectors, data archiving and analysis, simulation capabilities, and 3-D dose image reconstruction and visualization.
    • Active Water Phantom旨在提供快速,准确,高分辨率,完整的质量保证,在使用强度调制离子束治疗之前,将患者特异性治疗计划交付给患者。 检测介质是组织等效的水基液体闪烁体材料。 从三个正交的二维光产生曲线重建离子束照射时发射的闪烁光的三维图案,其对于每个单独的光束能量层读出。 3-D信息的剂量测量精度为1-2%,空间分辨率为1-2毫米。 测量序列提供比目前商业上可获得的替代物多达四个数量级的表征治疗计划的数据,所有这些数据在不大于向患者实际递送剂量分数所需的时间内。 该系统提供复杂的摄像机或光电检测器的控制和读出,数据归档和分析,仿真功能和3-D剂量图像重建和可视化。
    • 5. 发明申请
    • DISPOSITIF D'IMAGERIE DUALE
    • 双成像设备
    • WO2016055594A1
    • 2016-04-14
    • PCT/EP2015/073310
    • 2015-10-08
    • COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES
    • MAHE, Charly
    • G01T7/00G01T1/169
    • G01T7/00G01T1/169
    • Dispositif de prise d'image (100) ayant un corps (1) incluant un tube intensificateur d'image (2) possédant un axe optique (XX') et coopérant avec un capteur d'image (3), deux têtes interchangeables (11, 12), ayant un champ de vision défini autour d'un axe de visée (11.3, 12.3), parmi lesquelles : une tête gamma (12) comprenant un collimateur (12.2) et un scintillateur (12.1) destiné à transformer un rayonnement gamma provenant d'une source de rayonnement gamma (410) en un rayonnement ultraviolet transmis au tube intensificateur d'image (2), une tête alpha (11) comportant un objectif (11.1) destiné à transmettre un rayonnement ultraviolet engendré par un rayonnement alpha provenant d'une source de contamination alpha (420) tube intensificateur d'image (2), et des moyens d'accouplement (20) d'une seule des deux têtes au corps à la fois, la tête accouplée (11, 12) ayant son axe de visée (11.3, 12.3) confondu avec l'axe optique (XX').
    • 具有拍摄图像(100)的装置,具有包括具有光轴(XX')并与图像传感器(3)相互作用的图像增强管(2)的主体(1)和两个可互换头(11,12) 具有围绕观察轴线(11.3,12.3)定义的视场,包括:包括准直器(12.2)的一个伽马头(12)和用于转换来自伽马辐射源(410)的伽马射线的闪烁体(12.1) 传输到图像增强管(2)的紫外线,一个阿尔法头(11)包括透镜(11.1),用于将由α污染源(420)产生的α射线产生的紫外线传输到图像增强管 (2),以及用于一次将两个头部耦合(20)到身体的装置,具有与光轴(XX')重合的观察轴线(11.3,12.3)的耦合头部(11,12)。
    • 6. 发明申请
    • GAMMA-RAY DETECTOR
    • 伽马射线探测器
    • WO2015082881A1
    • 2015-06-11
    • PCT/GB2014/053526
    • 2014-11-28
    • SYMETRICA LIMITED
    • RAMSDEN, DavidFOSTER, Mark Abbott
    • G01T1/169
    • G01T1/2006G01T1/169
    • A gamma-ray detector for determining the direction to a source of gamma-rays is described. The detector comprises a first scintillation body coupled to a first photodetector and a second scintillation body coupled to a second photodetector, wherein the first scintillation body and the second scintillation body are arranged to be co-axial with a pointing axis of the detector. The detector further comprises a processing circuit arranged to receive output signals associated with the first and second photodetectors for a plurality of different orientations of the pointing axis of the detector relative to a reference direction. The processing circuit is further operable to determine a direction to the source of gamma-rays relative to the reference direction based on output signals associated with the first and second photodetectors for the plurality of different orientations of the pointing axis of the detector relative to the reference direction.
    • 描述了用于确定伽马射线源的方向的伽马射线检测器。 检测器包括耦合到第一光电检测器的第一闪烁体和耦合到第二光电检测器的第二闪烁体,其中第一闪烁体和第二闪烁体被布置成与检测器的指向轴同轴。 检测器还包括处理电路,其被布置成接收与第一和第二光电检测器相关联的输出信号,用于检测器的指向轴相对于参考方向的多个不同取向。 处理电路还可操作以基于与第一和第二光电探测器相关联的输出信号来确定伽马射线源相对于参考方向的方向,用于检测器的指向轴的多个不同取向相对于参考 方向。
    • 9. 发明申请
    • 光検出ユニットおよびアルファ線観測装置
    • 光检测装置和ALPHA RAY观测装置
    • WO2014119316A1
    • 2014-08-07
    • PCT/JP2014/000484
    • 2014-01-30
    • 株式会社 東芝
    • 久米 直人黒田 英彦中山 邦彦高倉 啓
    • G01T7/00
    • G01T1/17G01T1/1603G01T1/169G01T1/178G01T1/2018G01T1/205
    • 実施形態によれば、アルファ線観測装置の光検出ユニット(201)は、計測対象(3)の領域において生じたアルファ線によって発生する発生光を計測することによって前記アルファ線を観測する。光検出ユニット(201)は、発生光の進行方向を変更する進行方向変更部(13)と、発生光の進行方向変更後の転進光を検出する光検出部(11)と、計測対象(3)から光検出部(11)に至る直線上に設けられた部分を有して光検出部(11)を放射線から遮へいする遮へい部材(21)とを備える。遮へい部材(21)は、光検出器(11)の周囲を包囲し発生光が進行方向変更部(13)に到達するための侵入口を有することでもよい。
    • 根据实施例的模式的α射线观察装置的光检测单元(201)通过测量由待测对象(3)的区域中产生的α射线产生的生成光来观察α射线。 光检测单元(201)包括改变所产生的光的行进方向的行进方向改变单元(13),检测作为行进方向之后的产生的光的偏转光的光检测器(11) 以及屏蔽构件(21),其将光检测器(11)遮挡而不具有从被测定体(3)到光检测器(11)的线路上设置的部分。 屏蔽构件(21)也可以围绕光检测器(11)的周边并且具有允许产生的光到达行进方向改变单元(13)的开口。
    • 10. 发明申请
    • DEFORMABLE DOSIMETRIC PHANTOM
    • 可变量子系数
    • WO2014022480A1
    • 2014-02-06
    • PCT/US2013/052871
    • 2013-07-31
    • HENRY FORD HEALTH SYSTEM
    • ZHONG, HualiangNURUSHEV, TeamourCHETTY, IndrinMOVSAS, Benjamin
    • G01T1/00A61N5/00
    • G01T1/169A61N5/1071A61N2005/1076G01T1/11
    • In at least one embodiment, a phantom system is provided for measuring radiation dosage. The phantom may include a deformable material including a plurality of landmarks, a plurality of radiation sensors disposed within the deformable material, and at least one artificial tumor including a radiation detector disposed within the deformable material. An actuator may be configured to deform the deformable material and a radiation source may be provided for irradiating the deformable material. Location data from the plurality of landmarks and radiation data from the plurality of radiation sensors and the at least one artificial tumor may be received by a processor, and the location data and the radiation data may have been recorded while the deformable material was being deformed and irradiated. In another embodiment, the phantom may be used to generate and verify simulated dosages, which may be compared to measured dosages.
    • 在至少一个实施例中,提供了用于测量辐射剂量的体模系统。 体模可以包括可变形材料,其包括多个界标,设置在可变形材料内的多个辐射传感器,以及包括设置在可变形材料内的放射线检测器的至少一个人造肿瘤。 致动器可以被配置为使可变形材料变形,并且可以设置辐射源以照射可变形材料。 来自多个地标的位置数据和来自多个辐射传感器和至少一个人造肿瘤的辐射数据可以由处理器接收,并且位置数据和辐射数据可以在可变形材料变形时被记录, 照射。 在另一个实施方案中,可以使用体模来产生和验证模拟剂量,其可以与测量的剂量进行比较。