CN101537232B - 粒子治疗装置 - Google Patents

粒子治疗装置 Download PDF

Info

Publication number
CN101537232B
CN101537232B CN2008101314547A CN200810131454A CN101537232B CN 101537232 B CN101537232 B CN 101537232B CN 2008101314547 A CN2008101314547 A CN 2008101314547A CN 200810131454 A CN200810131454 A CN 200810131454A CN 101537232 B CN101537232 B CN 101537232B
Authority
CN
China
Prior art keywords
particle
energy
ray
therapy device
selective system
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2008101314547A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101537232A (zh
Inventor
托马斯·汉斯曼
艾克·里策尔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Varian Medical Systems Particle Therapy GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of CN101537232A publication Critical patent/CN101537232A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101537232B publication Critical patent/CN101537232B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/1077Beam delivery systems
    • A61N5/1079Sharing a beam by multiple treatment stations
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21KTECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
    • G21K1/00Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating
    • G21K1/10Scattering devices; Absorbing devices; Ionising radiation filters
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H7/00Details of devices of the types covered by groups H05H9/00, H05H11/00, H05H13/00
    • H05H7/12Arrangements for varying final energy of beam
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N2005/1085X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy characterised by the type of particles applied to the patient
    • A61N2005/1087Ions; Protons
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N2005/1092Details
    • A61N2005/1095Elements inserted into the radiation path within the system, e.g. filters or wedges

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

本发明涉及一种粒子治疗装置,该粒子治疗装置包括至少两个加速单元以及一个位于该至少两个加速单元之后的共同的能量选择***,其中,通过每个加速单元可以将粒子加速到至少一种辐射所需的能量,并且其中,通过所述共同的能量选择***可以降低由加速单元之一加速后的粒子的能量。

Description

粒子治疗装置
技术领域
本发明涉及一种具有至少两个加速单元的粒子治疗装置,通过该两个加速单元可以分别加速特别是两种不同的粒子中的一种。这样的粒子治疗装置特别用于肿瘤的治疗。
背景技术
粒子疗法是放射线疗法的一种,该疗法是以高能量的基本粒子射线束来照射待治疗的组织。对此通常会使用质子或碳离子,但也可以使用其他粒子种类,例如使用π介子或者氦离子。
粒子疗法相对于传统的采用伽马射线的放射线疗法的优势在于粒子与组织间不同的相互作用特性。只要粒子具有高能量(数量级>50MeV/u),则它与组织间的相互作用就相对较小。只有当粒子在穿过组织损失能量之后,相互作用才会增强。与组织间的相互作用的主要部分发生在数量级为几毫米的路径上,然后在最大程度上衰减到零。在此产生的深度剂量曲线(Tiefendosisprofil)被称为布拉格峰。由于此特生可以在保护周围组织或者处于危险中的器官的同时,将基本粒子射线的能量有针对地对准例如身体内部的肿瘤。粒子的入射深度和最强作用位置都取决于基本粒子射线的能量。在照射时,通常质子射线的能量处于48MeV/u到250MeV/u之间,而碳离子射线的能量处于85MeV/u到430MeV/u的区域内。
将粒子加速到高能量的一种可能的方法是使用回旋加速器。为此,从离子源产生带电粒子并接着在回旋加速器中在螺旋轨道上用强电磁场加速到目标能量。粒子从回旋加速器边缘的最高速螺旋轨道脱离回旋加速器。粒子离开回旋加速器以后,必须粗略地调整粒子射线的能量,以便使粒子射线的能量与所期望的入射深度相匹配。在连接于回旋加速器之后的所谓的能量选择***中进行该调整。在能量选择***之后,粒子射线通过射线传输***被引导到所期望的治疗位置。如果需要的话,可以在能量选择***之后进行粒子射线能量的微调。
最近正试图制造可以加速两种不同类型的粒子并将其用于辐射的粒子治疗装置。对基于回旋加速器的粒子治疗装置例如可以这样来实现,即每种粒子在各自的、与粒子种类相调谐的回旋加速器中被加速。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,提供一种带有至少两个加速单元的粒子治疗装置,它可以以简单且低成本的方法制造和运行。
本发明的技术问题是通过一种粒子治疗装置来解决的。
该粒子治疗装置包括至少两个加速单元。在此可以通过每个加速单元将粒子至少加速到辐射所需的能量。共同的能量选择***连接于该至少两个加速单元之后,通过该***可以降低由加速单元之一加速后的粒子的能量。
因此这样设置加速单元后的射线导向装置(Srahlfuehrung),使相互平行布置的若干加速单元可以使用一个共同的能量选择***。因此可以在能量选择***之前就可以将从加速单元射出的不同粒子射线的射线导向装置汇合到一起。作为替换形式还可以通过例如将能量选择***安置在正好需要的射线导向装置中,将两个平行的射线导向装置与一个单独的能量选择***相组合。
因为通常在能量选择***中,粒子射线通过与材料的相互作用而被减速,所以在能量选择***的范围内的放射负载相对较高。通过使用共同的能量选择***只须采用一次措施来屏蔽放射负载。因此与每个加速单元后都连接有一个能量选择***的粒子治疗装置相比,可以成本更低地满足射线防护的要求。
以优选方式可以通过至少两个加速单元加速不同的粒子,也就是说,通过每个加速单元可以加速一种特有的粒子。
因此每种粒子具有其特有的加速单元。因为在大多数情况下通过粒子的质量、电荷和/或质荷比来区分粒子的种类,因此可以根据各种粒子来调谐加速单元。
通常共同的能量选择***连接到射线传输***,粒子通过该射线传输***被引导到一个或多个治疗室。
特别是当加速单元是基于回旋加速器的加速***时,其后连接的共同的能量选择***是有具有优势的。从一个回旋加速器射出的粒子射线具有固定的能量。通过粒子治疗装置的上述结构,可以用一个共同的能量选择***来调制或降低两束粒子射线的能量。此外,可以更简单和更低成本地构成将粒子射线从基于回旋加速器的加速***传输到能量选择***的射线传输***,因为它仅需与粒子射线从回旋加速器射出时所具有的固定的能量相调谐。具有共同的连接在后的能量选择***的结构也可以用于其他的加速***中,如基于同步加速器的加速***。
可以使用例如质子或者碳离子作为用于加速和辐射的粒子种类。具有一个共同的能量选择***的粒子治疗装置的结构尤其可以用于同时使用质子和碳离子的粒子治疗装置。
共同的能量选择***可以包括至少一个以楔形或板形构成的元件,由此能量选择***可以具有简单的结构。
附图说明
以下借助附图在不对本发明进行限制的情况下进一步描述本发明的实施方式和优选实施方式。其中,
图1示出基于回旋加速器的粒子治疗装置的结构示意图;
图2示出具有楔形元件的能量选择***的结构示意图;
图3示出具有板形元件的能量选择***的结构示意图。
具体实施方式
在图1中示出粒子治疗装置10的结构示意图,其中可以使用两种不同的粒子来辐射尤其是肿瘤。粒子例如可以是质子或碳离子。
在第一回旋加速器11中,从没有示出的粒子源产生的第一种粒子被加速到第一目标能量。这样产生的粒子射线脱离第一回旋加速器11并通过位于回旋加速器11之后的第一射线传输***13被引导到能量选择***15。
当质子在第一回旋加速器11中例如被加速到230MeV的能量时,质子射线的能量可以在能量选择***15中被限制到处于230MeV到70MeV之间的可调节的能量值。
在第二回旋加速器19中,同样从没有示出的粒子源产生的第二种粒子被加速到第二目标能量值。这样产生的粒子射线从第二回旋加速器19脱离并通过位于回旋加速器19之后的第二射线传输***21被引导到同一个能量选择***15。在能量选择***15中,第二粒子射线的能量将同以上说明的第一粒子射线或者说质子一样被调节到期望的能量值。在此第一回旋加速器11和第二回旋加速器19可以如所示出的那样相邻地设置,或者任意地、尤其是垂直地互相重叠地设置。
根据要用哪种粒子来运行粒子治疗装置而使用第一或者第二回旋加速器来产生粒子射线。
在此可以更有利地构成位于回旋加速器和能量选择***之间的射线传输***13、21,因为它们只需与具有第一目标能量的第一粒子种类的粒子射线或者具有第二目标能量的第二粒子种类的粒子射线相调谐。例如可以更简单地构成在射线传输***的这一段上使用的磁体。
在粒子射线离开能量选择***15之后,粒子射线通过随后的射线传输***23被引导到单个放射室或治疗室25。在这里所示出的图中示出了三个放射室25。在一个放射室25中,经过加速的粒子瞄准待辐射的身体。根据实施方式的不同,这可以在一个固定方向上(在所谓的“固定束”治疗室中)进行或者通过一个可绕轴27旋转运动的机架(Gantry)29在不同的方向上进行。
因为粒子射线具有电荷,因此可以通过一个合适构成的磁***使粒子射线垂直于射线方向偏转。在一种特殊的放射方法中,即所谓的光栅扫描法中,粒子射线以几毫米的聚焦值(Fokusgroesse)逐层地扫描目标立体,并由此使得可以进行与肿瘤相符合的精确辐射。为了逐层照射,要对粒子射线的能量进行相应的精调。但是其他的放射方法也是可行的,例如逐点扫描法。
也可以使用利用所谓的无源射线成型元件(Strahlformungselementen)的其他放射方法。在这里粒子射线例如被扩展,并接着借助于准直器和/或借助于安装在射线路径中的射线成型元件与肿瘤的形状相匹配。
图2和图3示意性示出了能量选择***15的不同的实施方式。对于在图2中所描述的能量选择***15,由于通过回旋加速器的加速而具有固定能量值的粒子射线的能量可以以这样的方式被降低到所期望的值,即在射线路径16中安装例如由碳制成的楔形元件17。将楔形元件17引入到射线路径16中的强度越大,粒子射线的能量就降低得越多。
在图3中所描述的能量选择***15以类似的方式工作。在这里可以将板形元件18可变地引入到射线路径16中。粒子射线的能量根据粒子射线所穿过的板形元件18的总厚度而相应地降低。

Claims (5)

1.一种粒子治疗装置,包括:
至少两个加速单元(11、19),其中,通过所述每个加速单元(11、19)可以将粒子加速到至少一种辐射所需的能量;以及
连接于该至少两个加速单元(11、19)之后的共同的能量选择***(15),通过该共同的能量选择***(15)可以降低由所述加速单元(11、19)之一加速后的粒子的能量,
其中,所述共同的能量选择***(15)与射线传输***(23)相连,通过该射线传输***将粒子引导到至少一个治疗室。
2.如权利要求1所述的粒子治疗装置,其中,可以通过所述至少两个加速单元(11、19)加速不同的粒子。
3.如权利要求1所述的粒子治疗装置,其中,所述加速单元(11、19)中的至少一个是基于回旋加速器的加速***。
4.如权利要求1至3中任一项所述的粒子治疗装置,其中,所述共同的能量选择***(15)包括至少一个以楔形或板形构成的元件。
5.如权利要求2所述的粒子治疗装置,其中,所述粒子中的一种为质子或碳离子。
CN2008101314547A 2007-05-02 2008-05-04 粒子治疗装置 Expired - Fee Related CN101537232B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007020599.8 2007-05-02
DE102007020599A DE102007020599A1 (de) 2007-05-02 2007-05-02 Partikeltherapieanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101537232A CN101537232A (zh) 2009-09-23
CN101537232B true CN101537232B (zh) 2012-08-22

Family

ID=39689531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008101314547A Expired - Fee Related CN101537232B (zh) 2007-05-02 2008-05-04 粒子治疗装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7816657B2 (zh)
EP (1) EP1987859B1 (zh)
CN (1) CN101537232B (zh)
AT (1) ATE511886T1 (zh)
DE (1) DE102007020599A1 (zh)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2259664B1 (en) 2004-07-21 2017-10-18 Mevion Medical Systems, Inc. A programmable radio frequency waveform generator for a synchrocyclotron
CN101361156B (zh) 2005-11-18 2012-12-12 梅维昂医疗***股份有限公司 用于实施放射治疗的设备
US8003964B2 (en) 2007-10-11 2011-08-23 Still River Systems Incorporated Applying a particle beam to a patient
US8581523B2 (en) 2007-11-30 2013-11-12 Mevion Medical Systems, Inc. Interrupted particle source
US8933650B2 (en) 2007-11-30 2015-01-13 Mevion Medical Systems, Inc. Matching a resonant frequency of a resonant cavity to a frequency of an input voltage
DE102009040457B4 (de) * 2009-08-27 2013-05-29 Technische Universität Dresden Einrichtung zur Selektion von Teilchen bestimmter Energie aus Teilchenstrahlen
US8217366B2 (en) 2009-11-02 2012-07-10 Electronics And Telecommunications Research Institute Carbon ion generating device and tumor treatment apparatus using the same
WO2012161852A2 (en) 2011-03-07 2012-11-29 Loma Linda University Medical Center Systems, devices and methods related to calibration of a proton computed tomography scanner
DE102011102977A1 (de) * 2011-05-23 2012-11-29 Gsi Helmholtzzentrum Für Schwerionenforschung Gmbh Multiple Reichweitenmodulatoren
WO2013108534A1 (ja) * 2012-01-16 2013-07-25 住友重機械工業株式会社 荷電粒子線照射システム
US9681531B2 (en) 2012-09-28 2017-06-13 Mevion Medical Systems, Inc. Control system for a particle accelerator
US10254739B2 (en) 2012-09-28 2019-04-09 Mevion Medical Systems, Inc. Coil positioning system
TW201438787A (zh) 2012-09-28 2014-10-16 Mevion Medical Systems Inc 控制粒子治療
JP6121544B2 (ja) 2012-09-28 2017-04-26 メビオン・メディカル・システムズ・インコーポレーテッド 粒子ビームの集束
WO2014052709A2 (en) 2012-09-28 2014-04-03 Mevion Medical Systems, Inc. Controlling intensity of a particle beam
JP6254600B2 (ja) 2012-09-28 2017-12-27 メビオン・メディカル・システムズ・インコーポレーテッド 粒子加速器
EP2901821B1 (en) 2012-09-28 2020-07-08 Mevion Medical Systems, Inc. Magnetic field regenerator
EP2900325B1 (en) 2012-09-28 2018-01-03 Mevion Medical Systems, Inc. Adjusting energy of a particle beam
JP6523957B2 (ja) 2012-09-28 2019-06-05 メビオン・メディカル・システムズ・インコーポレーテッド 磁場を変更するための磁性シム
US8791656B1 (en) 2013-05-31 2014-07-29 Mevion Medical Systems, Inc. Active return system
US9730308B2 (en) 2013-06-12 2017-08-08 Mevion Medical Systems, Inc. Particle accelerator that produces charged particles having variable energies
US10258810B2 (en) 2013-09-27 2019-04-16 Mevion Medical Systems, Inc. Particle beam scanning
US10675487B2 (en) 2013-12-20 2020-06-09 Mevion Medical Systems, Inc. Energy degrader enabling high-speed energy switching
US9962560B2 (en) 2013-12-20 2018-05-08 Mevion Medical Systems, Inc. Collimator and energy degrader
US9661736B2 (en) 2014-02-20 2017-05-23 Mevion Medical Systems, Inc. Scanning system for a particle therapy system
US9950194B2 (en) 2014-09-09 2018-04-24 Mevion Medical Systems, Inc. Patient positioning system
JP6552859B2 (ja) * 2015-03-31 2019-07-31 住友重機械工業株式会社 荷電粒子線治療装置
US10786689B2 (en) 2015-11-10 2020-09-29 Mevion Medical Systems, Inc. Adaptive aperture
EP3481503B1 (en) 2016-07-08 2021-04-21 Mevion Medical Systems, Inc. Treatment planning
EP3517172B1 (en) * 2016-10-31 2021-04-14 Neuboron Medtech Ltd. Neutron capture therapy system
US11103730B2 (en) 2017-02-23 2021-08-31 Mevion Medical Systems, Inc. Automated treatment in particle therapy
CN108811297A (zh) * 2017-05-03 2018-11-13 王云 一种医用质子重离子加速器
EP3645111A1 (en) 2017-06-30 2020-05-06 Mevion Medical Systems, Inc. Configurable collimator controlled using linear motors
CN107596579B (zh) * 2017-10-12 2018-06-05 合肥中科离子医学技术装备有限公司 基于紧凑型超导回旋加速器的质子治疗***
CN108478940A (zh) * 2018-04-28 2018-09-04 合肥中科离子医学技术装备有限公司 基于重离子回旋加速器进行肿瘤放射治疗的***
US11291861B2 (en) 2019-03-08 2022-04-05 Mevion Medical Systems, Inc. Delivery of radiation by column and generating a treatment plan therefor
JP6826628B2 (ja) * 2019-04-12 2021-02-03 住友重機械工業株式会社 荷電粒子線治療装置及び荷電粒子線のエネルギー調整方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1477206A1 (en) * 2003-05-13 2004-11-17 Hitachi, Ltd. Particle beam irradiation apparatus and treatment planning unit
US6891177B1 (en) * 1999-02-19 2005-05-10 Gesellschaft Fuer Schwerionenforschung Mbh Ion beam scanner system and operating method

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1752992B2 (de) 1968-08-17 1974-02-07 Maschinenfabrik Ernst Thielenhaus, 5600 Wuppertal Vorrichtung zum Schleifen der Kugelrillen von runden Werkstücken
DE3828639C2 (de) * 1987-08-24 1994-08-18 Mitsubishi Electric Corp Strahlentherapiegerät
JP2001085200A (ja) * 1999-09-14 2001-03-30 Hitachi Ltd 加速器システム
ES2301631T3 (es) * 2001-02-05 2008-07-01 Gesellschaft Fur Schwerionenforschung Mbh Aparato para preaceleracion de haces de iones utilizados en un sistema de aplicacion de haces de iones pesados.
DE10261099B4 (de) * 2002-12-20 2005-12-08 Siemens Ag Ionenstrahlanlage
JP2006098056A (ja) * 2004-09-28 2006-04-13 Hitachi Ltd 粒子線照射システム
EP1752992A1 (de) * 2005-08-12 2007-02-14 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Anpassung mindestens eines Partikelstrahlparameters eines Partikelstrahls einer Partikelbeschleunigeranlage und Partikelbeschleunigeranlage mit einer derartigen Vorrichtung

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6891177B1 (en) * 1999-02-19 2005-05-10 Gesellschaft Fuer Schwerionenforschung Mbh Ion beam scanner system and operating method
EP1477206A1 (en) * 2003-05-13 2004-11-17 Hitachi, Ltd. Particle beam irradiation apparatus and treatment planning unit

Also Published As

Publication number Publication date
DE102007020599A1 (de) 2008-11-06
CN101537232A (zh) 2009-09-23
US20080290299A1 (en) 2008-11-27
EP1987859A2 (de) 2008-11-05
EP1987859A3 (de) 2008-12-10
EP1987859B1 (de) 2011-06-08
ATE511886T1 (de) 2011-06-15
US7816657B2 (en) 2010-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101537232B (zh) 粒子治疗装置
US10799714B2 (en) Gantry comprising beam analyser for use in particle therapy
US20210085999A1 (en) Apparatus and methods for magnetic control of radiation electron beam
US8071966B2 (en) Control device for controlling an irradiation procedure, particle therapy unit, and method for irradiating a target volume
US10898731B2 (en) Neutron capture therapy system
US7449701B2 (en) Particle beam irradiation equipment and particle beam irradiation method
JP4474549B2 (ja) 照射野形成装置
US20090065706A1 (en) Particle beam therapy system
JP2015084886A (ja) 荷電粒子ビームシステム
CN213159024U (zh) 一种质子加速器束流配送机构
JP2008226740A (ja) 粒子加速器およびその運転方法、ならびに粒子線照射治療装置
US8710454B2 (en) High gradient lens for charged particle beam
CN107648746A (zh) 束流引导***、粒子束流治疗***及其相关方法
US20220331610A1 (en) System for radiation therapy
US20220304136A1 (en) Use of magnetic elements to shape and defocus charged particle beams
Svensson et al. Beam characteristics and clinical possibilities of a new compact treatment unit design combining narrow pencil beam scanning and segmental multileaf collimation
JP2000354637A (ja) 荷電粒子照射装置
WO2003065382A1 (en) Energy degrader for particle beams
CA1265246A (en) Multioperation accelerator
Masood et al. Novel Approach to Utilize Proton Beams from High Power Laser Accelerators for Therapy
Barendsen et al. Res. 3 (1987) 139.[10] Jongen Y. et al., Ref.[2], p. 274; Blos-ser H. et al., Michigan State University Cy clotron Laboratory Report, MSUCL-706a (1991); Pedroni E. et al., Ref.[2], p. 277.
Schell et al. Treatment Planning Methods for Efficient Dose Delivery in Radiation Therapy Using Laser Accelerated Particle Beams
Fukuda et al. Beam-delivery systems
Kohno et al. Present status of HIMAC

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20170720

Address after: Erlangen

Patentee after: SIEMENS AG

Address before: Munich, Germany

Patentee before: Siemens AG

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180508

Address after: German Te Royce Dov

Patentee after: Varian medical system Part Ther Co., Ltd

Address before: Erlangen

Patentee before: SIEMENS AG

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120822

Termination date: 20190504