CN202267747U - 热释光剂量计支架 - Google Patents

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CN202267747U CN 201120324740 CN201120324740U CN202267747U CN 202267747 U CN202267747 U CN 202267747U CN 201120324740 CN201120324740 CN 201120324740 CN 201120324740 U CN201120324740 U CN 201120324740U CN 202267747 U CN202267747 U CN 202267747U
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张金源
聂长宁
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ZHUHAI HOKAI MEDICAL INSTRUMENTS CO Ltd
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ZHUHAI HOKAI MEDICAL INSTRUMENTS CO Ltd
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Abstract

本实用新型涉及一种热释光剂量计支架,包括底板、TLD固定柱、放射粒子固定柱及粒子保护罩;底板上开设有中央的放射粒子固定柱插孔及四周的若干TLD固定柱插孔;放射粒子固定柱下端插设在底板中央的插孔内,上端设置有放射粒子安置机构;粒子保护罩可分离地罩设在放射粒子固定柱上;TLD固定柱围绕放射粒子固定柱设置,其下端插设在相应插孔内,上端设置有TLD安置机构。本实用新型通过结构的改进,使得用于测试的TLD元件的设置更加灵活,同时通过TLD固定柱的不同设置方式提供多种测试方式,保证测量结果更加准确,提高应用中的可靠性。

Description

热释光剂量计支架
技术领域
本实用新型涉及医用放射治疗中辐射剂量质量控制和质量保证的辅助设备,具体涉及热释光剂量计(TLD)支架。
背景技术
放射治疗的成功与否很大程度上取决于靶区计量的准确度,因为靶区计量不确定度超过百分之五就可能导致放射治疗生物学效应的改变,在治疗过程中,放射计量的误差主要来自于以下几个方面:(1)治疗机输出量的误差;(2)参考条件下的输出量转换成非参考条件下的计量误差;(3)从放射治疗设计时处方计量转换为治疗靶区计量的误差;(4)患者摆、定位误差等。其中,治疗机的输出量的测量和参考条件下的输出量转换成非参考条件下的计量在各放射治疗医院或中心的放射治疗的质量控制(QC)和质量保证(QA)中尤为重要。
目前,计量测量采用的方法主要是热释光剂量计(TLD)测量法,热释光剂量计有如下计量学的优点:有宽的计量应用范围,从10-7-10-5Gy线性响应;有良好的组织等效性;可以做成各种尺寸和形状的元件,在使用中不受空间位置的限制;可在0-109Gy/S剂量率范围内测量长期的累积计量,无依赖性;测量精度好于3%;热释光材料对环境因素不灵敏;热释光剂量计读出方便,计算简单,可实现大规模的测量,随时提供结果。
中国CN201609551U号实用新型公开了一种热释光剂量计剂量比对照射支架,该支架虽然安装、定位简便,但是不能满足一些特定情况下的测量,其测量精度也得不到很好的保证。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种新型的、更准确可靠的热释光剂量计支架。实现上述目的的技术方案如下:
一种热释光剂量计支架,其特征在于:包括底板、TLD固定柱、放射粒子固定柱及粒子保护罩;底板上开设有中央的放射粒子固定柱插孔及四周的若干TLD固定柱插孔;放射粒子固定柱下端插设在底板中央的插孔内,上端设置有放射粒子安置机构;粒子保护罩可分离地罩设在放射粒子固定柱上;TLD固定柱围绕放射粒子固定柱设置,其下端插设在相应插孔内,上端设置有TLD安置机构。
所述TLD固定柱下端设置有定向销,所述插孔侧壁开设有定向槽,TLD固定柱下端插设在所述插孔内时定向销嵌入定向槽内。
所述插孔依据其定向槽的方向不同,分为第一类插孔和第二类插孔,第一类插孔以渐远的方式均匀分布在放射粒子固定柱四周,且第一类插孔的定向槽的方向均为插孔所在圆的切线方向;第二类插孔以等距离的方式均匀分布在放射粒子固定柱四周,且第二类插孔的定向槽的方向相对放射粒子固定柱的朝向以0-360度递增分布。
所述放射粒子安置机构为放射粒子固定柱顶端设置的定位管。
所述TLD安置机构为开设在TLD固定柱上端侧面的收容槽。
所述热释光剂量计支架还包括把手,固定设置在底板上表面两端。
本实用新型通过结构的改进,使得用于测试的TLD元件的设置更加灵活,同时通过TLD固定柱的不同设置方式提供多种测试方式,保证测量结果更加准确,提高应用中的可靠性。
附图说明
图1为实施例提供的热释光剂量计支架的分解图。
图2为实施例提供的热释光剂量计支架中TLD固定柱的细节示意图。
图3为实施例提供的热释光剂量计支架中放射粒子固定柱的细节示意图。
图4为实施例提供的热释光剂量计支架的组装图。
图5为实施例提供的热释光剂量计支架中底板上插孔的分布细节图。
具体实施方式
如图1所示,本实施例提供的热释光剂量计支架包括:底板11、若干TLD固定柱12、一根放射粒子固定柱13、粒子保护罩14、把手15、定向销16,此外图1中还包括热释光剂量计(即TLD)120和放射粒子130。两个把手15固定设置在底板11上表面两端,底板11***开设有粒子固定柱插孔111,围绕中央插孔开设若干TLD固定柱插孔112。
如图2所示,每一根TLD固定柱12下部为圆柱形的插接部121,上部为扁形片状支撑部122,插接部121上开设有定向销装配孔123,支撑部122的一侧面开设有TLD收容槽124,结合图1所示,使用时定向销16固定设置在定向销装配孔123处,热释光剂量计120设置在该收容槽124内。如图3所示,放射粒子固定柱13同样下部为圆柱形的插接部131,顶端固定设置一定位管132,结合图1所示,使用时放射粒子130设置在该定位管132内。粒子保护罩14可分离地罩设在放射粒子固定柱13上。
为了实现更精准的测量结果,需要对热释光剂量计120的朝向进行合理布置,本实施例就是通过控制TLD固定柱12的朝向来限制其上的热释光剂量计120的朝向。请继续参见图1,每一插孔的侧壁开设有定向槽113,该定向槽113用于配合所述定向销16,从而限制设置在插孔上的TLD固定柱12及放射粒子固定柱13的朝向。装配时,定向销16固定设置在TLD固定柱12下部的插接部121上,且在插接部121***插孔内时,定向销卡入定向槽113内,组装好的热释光剂量计支架见图4所示。
本实施例中,按照插孔与放射粒子固定柱的径向距离及其定向槽的方向不同,将插孔分为第一类插孔和第二类插孔,第一类插孔见图5中的A1-A12,第一类插孔A1-A12以渐远的方式均匀分布在放射粒子固定柱13四周,且第一类插孔A1-A12的定向槽的方向为插孔所在圆的切线方向,使得各TLD固定柱12均正对放射粒子固定柱13;第二类插孔见图4中的B1-B6,第二类插孔B1-B6以等距离的方式均匀分布在放射粒子固定柱13四周,且第二类插孔B1-B6的定向槽的方向相对放射粒子固定柱的朝向以0-360度递增分布。
使用时,依据插孔的类型,分为两种测试方法,即使用第一类插孔进行测试或使用第二类插孔进行测试,图4所示的方式极为采用第一类插孔进行测试的示意图。
以上实施例仅用于充分公开而非限制本实用新型,可以理解的是:所述插孔上可以不开设定向槽,只要装配时通过其他方式可以精确定向即可,或者插孔本身非圆柱形孔,例如其为长方形孔,同样可以起到定向的作用。此外,TLD固定柱12上用于固定热释光剂量计120的机构及放射粒子固定柱13上用于固定放射粒子130的机构也可以是其他的习知方式。

Claims (6)

1.一种热释光剂量计支架,其特征在于:包括底板、TLD固定柱、放射粒子固定柱及粒子保护罩;底板上开设有中央的放射粒子固定柱插孔及四周的若干TLD固定柱插孔;放射粒子固定柱下端插设在底板中央的插孔内,上端设置有放射粒子安置机构;粒子保护罩可分离地罩设在放射粒子固定柱上;TLD固定柱围绕放射粒子固定柱设置,其下端插设在相应插孔内,上端设置有TLD安置机构。
2.根据权利要求1所述的热释光剂量计支架,其特征在于:所述TLD固定柱下端设置有定向销,所述插孔侧壁开设有定向槽,TLD固定柱下端插设在所述插孔内时定向销嵌入定向槽内。
3.根据权利要求2所述的热释光剂量计支架,其特征在于:所述插孔依据其定向槽的方向不同,分为第一类插孔和第二类插孔,第一类插孔以渐远的方式均匀分布在放射粒子固定柱四周,且第一类插孔的定向槽的方向均为插孔所在圆的切线方向;第二类插孔以等距离的方式均匀分布在放射粒子固定柱四周,且第二类插孔的定向槽的方向相对放射粒子固定柱的朝向以0-360度递增分布。
4.根据权利要求1至3任意一项所述的热释光剂量计支架,其特征在于:所述放射粒子安置机构为放射粒子固定柱顶端设置的定位管。
5.根据权利要求1至3任意一项所述的热释光剂量计支架,其特征在于:所述TLD安置机构为开设在TLD固定柱上端侧面的收容槽。
6.根据权利要求1至3任意一项所述的热释光剂量计支架,其特征在于:还包括把手,固定设置在底板上表面两端。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103341239A (zh) * 2013-06-14 2013-10-09 黑龙江省科学院技术物理研究所 一种测量125i粒子源置入支架或导管对剂量分布影响的方法
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