这些教导总体上涉及依照辐射处理计划利用辐射来处理患者的规划靶标体积。
背景技术:
1、使用辐射处理医学疾病包括已知的现有技术领域。例如,辐射疗法包括许多处理计划中用于减少或消除不需要肿瘤的重要组成部分。不幸的是,所施加的辐射本身并不能区分不想要的物质与患者继续生存所需要的或者甚至是至关重要的邻近的组织、器官等。因此,通常以谨慎施用的方式施加辐射,以至少试图将辐射限制到给定的靶标体积。所谓的辐射处理计划通常在上述方面起作用。
2、辐射处理计划典型地包括在多个连续场的每个场期间,针对各种处理平台参数中的每个参数的指定值。用于辐射处理阶段的处理计划通常通过所谓的优化过程生成。如本文所使用的,“优化”将被理解为是指改进候选处理计划,而不必确保优化的结果实际上是单一的最佳解决方案。这类优化通常包括(通常在观察这些方面的一个或多个对应极限的同时)自动调整一个或多个处理参数,并且数学地计算可能的对应处理结果,以标识给定的一组处理参数,该组处理参数表示期望的治疗结果与避免不期望的副作用之间的良好折衷。
3、许多辐射处理平台包括一个或多个多叶准直器。多叶准直器由多个单独的部件(称为“叶片”)构成,这些部件由高原子序数的材料(诸如钨)形成,这些材料可独立地移入和移出辐射疗法射束的路径,以便选择性地阻挡(并因此成形)射束。典型地,多叶准直器的叶片被组织成对,这些对相对于彼此共线地对准,并且可选择性地朝向彼此和远离彼此移动。典型的多叶准直器具有许多这类叶片对,通常超过二十、五十或甚至一百个这类叶片对。
4、虽然多叶准直器在许多情况下是一种有效的装备,但有时也会产生对应的问题。多叶片准直器通常要么提供厚叶片(即厚度为0.5至1.0cm),要么仅提供有限的场尺寸。然而,小的处理靶标通常对于厚叶片来说过小,因而不能支持高质量的处理计划,而较大的靶标可能过大,因而不能被多叶片准直器可用的最大尺寸的孔径覆盖。
技术实现思路
1、在第一方面,本发明提供了一种如权利要求1所定义的装置。
2、在第二方面,本发明提供了一种如权利要求11所定义的方法。
3、从属权利要求中定义了可选特征。
1.一种在辐射处理阶段期间对患者体内的处理靶标进行辐射的装置,所述装置包括:
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述辐射处理平台包括患者支撑床,并且其中所述控制电路被配置为通过移动所述患者支撑床来移动所述等中心。
3.根据权利要求1或2所述的装置,其中所述控制电路被配置为通过经由台架移动所述辐射源来移动所述辐射源,所述台架包括所述辐射处理平台的一部分。
4.根据前述权利要求中任一项所述的装置,其中所述辐射处理平台被配置为沿着弓形路径移动所述辐射源。
5.根据权利要求4所述的装置,其中所述弓形路径包括关于所述患者的内曲的超过180度的弧。
6.根据权利要求5所述的装置,其中所述弓形路径包括关于所述患者的内曲的至少为350度的弧。
7.根据前述权利要求中任一项所述的装置,其中所述控制电路进一步被配置为:
8.根据权利要求7所述的装置,其中指定所述半扇形轨迹布置包括指定预定轨迹图案。
9.根据权利要求8所述的装置,其中所述控制电路被配置为通过不优化所述预定轨迹图案来针对除所述半扇形轨迹布置之外的辐射处理平台参数来优化辐射处理计划。
10.根据前述权利要求中任一项所述的装置,其中所述控制电路被配置为通过以下方式来与从所述第一位置移动所述等中心同步地从所述第一定位移动所述辐射源:同时移动所述辐射源和所述等中心两者达所述辐射处理阶段的至少一部分。
11.一种在辐射处理阶段期间利用辐射处理平台使用经优化的辐射处理计划对患者体内的处理靶标进行辐射的方法,所述辐射处理平台具有移动的辐射源,所述方法包括:
12.根据权利要求11所述的方法,其中移动所述等中心包括移动患者支撑床,所述患者支撑床包括所述辐射处理平台的一部分。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其中移动所述辐射源包括经由台架移动所述辐射源,所述台架包括所述辐射处理平台的一部分。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其中移动所述辐射源包括沿着弓形路径移动所述辐射源。
15.根据权利要求14所述的方法,其中所述弓形路径包括关于所述患者的内曲的超过180度的弧。
16.根据权利要求15所述的方法,其中所述弓形路径包括关于所述患者的内曲的至少为350度的弧。
17.根据权利要求11至16中任一项所述的方法,还包括:
18.根据权利要求17所述的方法,其中指定所述半扇形轨迹布置包括指定预定轨迹图案。
19.根据权利要求18所述的方法,其中针对除所述半扇形轨迹布置之外的辐射处理平台参数来优化辐射处理计划包括不优化所述预定轨迹图案。
20.根据权利要求11至19中任一项所述的方法,其中与从所述第一位置移动所述等中心同步地从所述第一定位移动所述辐射源包括:同时移动所述辐射源和所述等中心两者达所述辐射处理阶段的至少一部分。