Niniejsza publikacja powstała w związku z projektem realizowanym przez NaviRation sp. z o.o. wraz z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie do użytku urządzenia do precyzyjnego wyznaczania izocentrum mechanicznego przyspieszacza liniowego oraz połączenia tej informacji z informacją o izocentrum promieniowania. Jakkolwiek fizycy medyczni, analizując różne zagadnienia związane z dozymetrią promieniowania i radioterapią, bardzo często używają pojęcia „izocentrum”, to jednak bardziej wnikliwa analiza tego, czym jest izocentrum, pokazuje, że izocentrum może być definiowane na kilka różnych sposobów. Po pierwsze dlatego, że można mówić o kilku izocentrach: o izocentrum mechanicznym, izocentrum promieniowania, izocentrum obrazowania. Po drugie izocentrum, rozumiane jako oś obrotu, nie określa pewnego punktu w przestrzeni, stałego względem zewnętrznego układu współrzędnych. Jak to zwykle bywa, z daleka wiele rzeczy wygląda na jednorodne, dość łatwo dające się zdefiniować. Gdy zbliżamy się do badanego obiektu, dostrzegamy, że ma strukturę, pewne cechy, które wymagają bardziej szczegółowego opisu. Podobnie jest z izocentrum. Nie trywialność zagadnienia znalazła swoje odzwierciedlenie w bardzo wielu różnych metodach pomiaru izocentrum [1]. W tej publikacji podzielimy się naszym spojrzeniem na pojęcie izocentrum, koncentrując się na izocentrum mechanicznym przyspieszacza liniowego.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Introduction: The geometrical precision of the machines is essential for effective and safe radiotherapy. Methods currently used for the measurement of the mechanical isocenter have many limitations. In this work, the optical system NaviRation for very precise measurement of mechanical accelerator isocenter is described. The results of the measurement of the isocenter for linear accelerator are also presented. Materials and methods: An optical system for measuring the accelerator isocenter was designed and built. The optical system consists of two cameras recording the target position made according to a patented Zeiss technology. About 1,200 pairs of images are recorded during the rotation of the gantry, collimator and treatment table. Mathematical analysis of these images makes it possible to determine the location of the target center during rotation. In order to verify the accuracy of the measurements, a device simulating rotational motion was designed. The measurement results were also verified at the Central Office of Measures. The system must be calibrated each time before taking measurements. In this article, we present the results of measurements for the Versa HD accelerator. Results: The accuracy of determining the current position of the axis of rotation was 0.15 mm. The time of taking measurements of all rotations does not exceed 20 minutes. Measurement results for the Versa HD accelerator showed that this accelerator met the criteria described by TG142 of the AAPM. The diameter of the gantry, collimator and table isocenter spheres were 1.5 mm, 0.3 mm and 0.4 mm, respectively. Conclusions: The system enables precise, fast and simple mechanical isocenter measurement of the gantry, collimator and treatment table. It is also possible to perform all tests related to the measurements of distances, e.g. quality control of distance indicator, and distance of the table movement. The isocenter is measured independently of the accelerator for which measurements are made.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.