射波刀G3系统六维颅骨追踪的曝光参数选择的研究—全国射波刀诊疗中心.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date射波刀G3系统六维颅骨追踪的曝光参数选择的研究全国射波刀诊疗中心射波刀G3系统六维颅骨追踪的曝光参数选择的研究全国射波刀诊疗中心射波刀G3系统六维颅骨追踪的曝光参数选择的研究张鑫 汪胜 钱伟* 蔚华 史立群 张涛(中国人民解放军第117医院射波刀治疗研究中心,杭州 310013)摘要 目的:探索研究6D-skull (六维颅骨追踪)的曝光参数选择。方法:以模型LUCY
2、(体模名字)为实验模体,改变曝光参数的电压,电流和时间值,采集影响追踪出的误差与参考数据。然后对数据进行定量分析。结果:6D-skull的曝光参数选择为:电压在97kV107kV之间为最佳(电流为100mA,曝光时间为75ms时),电流在100mA200mA之间最佳(电压为90kV,曝光时间为75ms时),曝光时间在100ms125ms之间最佳(电压为90kV,电流为100mA时)。结论:所得结果可指导曝光参数选择,保证治疗的稳定性,一定程度的减少了治疗时间。关键词 射波刀;影像引导放疗;曝光参数;6D-skullThe research to the choose of exposure p
3、arameter while the G3 Cyberknife system work by 6D-skull traceZhang xin,Wang sheng,Qian wei*,Wei hua,Shi Li-qun,Zhang tao(The Cyberknife Treatment and research centre in the 117th hospital of PLA )【Abstract】 Objective: To research the choose of the exposure parameters for 6D-skull trace. Method: The
4、 LUCY which was a body mold was placed on the treatment couch, The traced error and the reference data were collected while changed the exposure parameters: KV, MA and EX . then we made a quantifiable analyswas for those data. Result: The choose of the exposure parameters were that: the optimum volt
5、age was range between 97kV and 107kV while the electric current was 100 mA and the time of exposure was 75ms; the optimum electric current was range between 100mA and 125mA while the voltage was 90 kV and the time of exposure was 75ms; the optimum time of exposure was range between 100ms and 125ms w
6、hile the voltage was 90 kV and the electric current was 100 mA. Conclusion: The result might lead to the choose of exposure parameters, and ensured the stability of treatment, and decreased the time of treatment.【Key word】: Cyberknife;Image guided radiotherapy;exposure parameters;6D-skull0. 引言立体定向放射
7、治疗的目的是最大程度地提高肿瘤靶区的剂量,并尽可能降低正常组织的受照剂量1。随着技术的不断发展,影像追踪在放射治疗中得到越来越广泛的应用,立体定向放射治疗的要求也越来越高。其中射波刀的高精度、大剂量、分割次数少、无创伤以及机器人影像跟踪技术等优势,作为立体定向放射外科的最新技术被越来越多的人们所认同2。射波刀于1999年获得美国食品与药品管理局 (FDA)认证可用于颅内可放疗疾病的治疗,并于2001年获得 FDA认证可用于全身可放疗疾病的治疗3。之后,射波刀在全球范围内广泛应用开来。射波刀系统的配置包括硬件部分和软件部分。硬件部分分为6部分:机械手臂系统,直线加速器系统,治疗床系统, X线实时
8、影像系统,红外线同步呼吸追踪系统,机电配套子系统。软件部分分为:图像融合及轮廓勾画工作站和治疗计划系统,治疗执行控制软件系统,患者资料管理系统,DICOM RT协议 4。虽然射波刀立体定向放射治疗平台的影像追踪技术已经达到亚毫米级,但是其误差补偿的准确性研究还没有深入,由于曝光参数不同,误差补偿也不同,因此,对于亚毫米级误差的射波刀立体定向放射治疗平台,影像追踪的曝光参数选择的研究更显得有必要了。射波刀治疗平台治疗时需要运用面罩固定患者头部,保持头部稳定以完成治疗计划。治疗过程中,机器人适时影像追踪以提高治疗精度,为了减少追踪软件计算的对比误差,提高治疗的准确性。本文对追踪曝光参数的选择进行了
9、一定的探索研究。1. 实验方法首先,模体LUCY经过GE Dwascovery CT750 HD CT扫描,扫描参数为:120kV,400mA,1.25mm无间距扫描。以此CT图像资料在治疗计划系统Multiplan2.1.0上做出6D-skull的E2E(模拟病人治疗)计划。然后,在操作界面SGI平台上生成DRR,把LUCY放在治疗床上,调到CT中心的位置上,在操作界面上微调至影像追踪到的对比误差为1mm和1deg之内(顺逆时针除外)。其次即可进行下面操作:第一,保证mA=100mA,Ex=75ms不变,改变KV的值,从小到大,观察对应的平移和旋转误差值及A、B影像的亮度增益、梯度增益和Dx
10、AB(配对公差)的变化。第二,保证KV=90kV,Ex=75ms不变,改变mA的值,从小到大,观察对应的平移和旋转误差值及A、B影像的亮度增益、梯度增益和DxAB的变化。第三,保证KV=90kV,mA=100mA不变,改变Ex的值,从小到大,观察对应的平移和旋转误差值及A、B影像的亮度增益、梯度增益和DxAB的变化。最后对采集的数据进行分析整合。2. 结果2.1 KV(电压)值对影像误差的影响在mA=100mA,Ex=75ms不变的情况下,改变KV值,由于KV值是按1KV的档次调节的,为了优化方便,我们选择了2KV档次递增变量,最后得出数据显示,在83KV121KV的范围内可以追踪出误差,其变
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