JP2000005330A - Diaphragm device and radiotherapy device using the diaphragm device - Google Patents

Diaphragm device and radiotherapy device using the diaphragm device

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JP2000005330A
JP2000005330A JP10193622A JP19362298A JP2000005330A JP 2000005330 A JP2000005330 A JP 2000005330A JP 10193622 A JP10193622 A JP 10193622A JP 19362298 A JP19362298 A JP 19362298A JP 2000005330 A JP2000005330 A JP 2000005330A
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diaphragm
radiation
aperture
plate
plates
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Japanese (ja)
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Iwao Miyano
巌 宮野
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Hitachi Healthcare Manufacturing Ltd
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Hitachi Medical Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a leakage dose from a gap between adjacent diaphragm plates by stacking a plurality of cylinders to form the diaphragm plates in the device in which the plurality of diaphragm plates are stacked in the shape of a flat board so as to form a diaphragm block and the position of each diaphragm plate is varied to form a hole in its center. SOLUTION: A gantry for medical treatment irradiates radiation of X-rays or electron beams, etc., obtained by converting the electron beam of high energy accelerated by a microtron main body to the affected part of an examinee by restricting to a prescribed irradiation field by the diaphragm device disposed on a radiation head. In this case the diaphragm device is constituted of the diaphragm block 204 obtained by arraying a plurality of mutually adjacent diaphragm plates 203 formed by stacking cylinders of circular cross sections, namely circular cylinders and fixing a space between them in the direction of a y-axis so that the recessed part and projecting part of them may be alternately combined. Then, the position of the x-axis direction of each diaphragm plate 203 of the diaphragm device is controlled to decide the irradiating shape of radiation.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、絞り装置および該
絞り装置を用いた放射線治療装置に関し、特に、多分割
絞り装置における絞り板の形状,配列およびその荷重支
持機構に適用して有効な技術に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a diaphragm apparatus and a radiotherapy apparatus using the diaphragm apparatus, and more particularly to a technique effective when applied to the shape and arrangement of diaphragm plates in a multi-segment diaphragm apparatus and its load supporting mechanism. It is about.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の放射線治療装置は、たとえば、特
願平7−314901号公報の「放射線治療装置の多分
割絞り装置」に記載されるような絞り装置を照射ヘッド
内に有していた。この絞り装置は、マイクロトロンある
いは加速管等の高エネルギー電子加速器で発生させた高
エネルギーX線ビーム(放射線)の照射野を制限するこ
とによって、癌等の患部以外の部位への放射線の照射を
防止していた。
2. Description of the Related Art A conventional radiation therapy apparatus has a diaphragm device in an irradiation head as described in, for example, Japanese Patent Application No. 7-314901, entitled "Multipartition Diaphragm Device of Radiation Therapy Device". . This aperture device restricts the irradiation field of a high-energy X-ray beam (radiation) generated by a high-energy electron accelerator, such as a microtron or an acceleration tube, to irradiate radiation to a site other than an affected part such as cancer. Had been prevented.

【0003】この多分割絞り装置では、絞り動作方向が
照射ヘッドの回転中心軸(照射野の中心軸)に対して垂
直な平面内となり、隣接する絞りの側面傾斜方向が放射
線源に向かうように形成されており、各絞り板が同一の
形状に形成されていた。
In this multi-segment stop device, the stop operation direction is in a plane perpendicular to the center axis of rotation of the irradiation head (center axis of the irradiation field), and the side inclination direction of the adjacent stop is directed to the radiation source. The aperture plates were formed in the same shape.

【0004】図11は従来の絞り装置の概略構成を説明
するための側面図であり、図12は図11のA−A’線
での断面図である。図11および図12から明らかなよ
うに、従来の絞り装置は、薄い平板状の絞り板802を
x軸方向に複数枚密着配列してなる絞りブロック901
がy軸方向に対向して配置されていた。
FIG. 11 is a side view for explaining a schematic configuration of a conventional diaphragm device, and FIG. 12 is a sectional view taken along line AA 'in FIG. As is clear from FIGS. 11 and 12, the conventional aperture device has an aperture block 901 in which a plurality of thin flat aperture plates 802 are closely arranged in the x-axis direction.
Were arranged facing each other in the y-axis direction.

【0005】図12に示すように、従来の絞り装置で
は、対向して配置された2つの絞りブロック901の各
絞り板802をそれぞれy軸方向に移動させることによ
って、放射線源801から照射される放射線の照射野の
形状を変化させ、患部以外の個所への放射線の照射を防
止していた。
[0005] As shown in FIG. 12, in the conventional aperture device, each of the aperture plates 802 of the two aperture blocks 901 arranged opposite to each other is moved in the y-axis direction, thereby irradiating from the radiation source 801. The shape of the radiation field was changed to prevent radiation from irradiating the area other than the affected area.

【0006】一方、従来の絞り装置の製造手順は、ま
ず、タングステン等の重金属の粉末(粉体)と焼結材と
を混合し、次に、この混合した粉末を型に入れて圧縮成
形した後に、加熱して焼結させることによって、絞り板
802となる素材を製作する。次に、機械加工で素材の
表面を切削することによって、各絞り板802の形状を
揃えると共にその表面形状を均一化していた。
[0006] On the other hand, in a conventional manufacturing method of a drawing apparatus, first, a powder (powder) of heavy metal such as tungsten and a sintered material are mixed, and then the mixed powder is put into a mold and compression-molded. Thereafter, a material to be the aperture plate 802 is manufactured by heating and sintering. Next, by cutting the surface of the material by machining, the shape of each aperture plate 802 is made uniform and the surface shape is made uniform.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、前記従来
技術を検討した結果、以下の問題点を見いだした。従来
の絞り装置では、隣接する絞り板802の隙間から漏れ
る放射線(以下、「漏洩線」と記す)を遮蔽するため
に、各絞り板802の側面すなわち配列面に段差を設
け、隣接する絞り板802の段差を重ね合わせるように
配列することによって、漏洩線を低減していた。
SUMMARY OF THE INVENTION As a result of studying the above prior art, the present inventor has found the following problems. In the conventional diaphragm device, in order to shield radiation leaking from a gap between adjacent diaphragm plates 802 (hereinafter referred to as “leakage line”), a step is provided on a side surface, that is, an arrangement surface of each diaphragm plate 802, By arranging the 802 steps so as to overlap each other, the leakage line was reduced.

【0008】一方、近年の医療技術の進展に伴って、正
常細胞の癌化を防止するために、治療対象とする患部に
のみ放射線を照射し、他の正常な部分にはできる限り放
射線を照射しないようにしたいということが切望されて
いた。このために、従来の絞り装置では、絞り板802
の厚さを薄くすると共にその枚数を増やすことによっ
て、隣接する絞り板802間での輪郭形状を滑らかに
し、不要な個所への放射線の照射を防止していた。しか
しながら、絞り板802を薄く加工するにしたがって、
その厚さに対する段差部分の占める割合が増加してしま
う、すなわち、絞り板802の内で放射線の遮蔽に貢献
する部分の割合が減少してしまうという問題があった。
On the other hand, with the progress of medical technology in recent years, in order to prevent normal cells from becoming cancerous, only the affected part to be treated is irradiated with radiation, and other normal parts are irradiated with radiation as much as possible. There was a keen desire to avoid it. For this reason, in the conventional diaphragm device, the diaphragm plate 802 is used.
By reducing the thickness and increasing the number thereof, the contour shape between the adjacent diaphragm plates 802 is smoothed, and irradiation of unnecessary portions to radiation is prevented. However, as the aperture plate 802 is thinned,
There is a problem that the ratio of the step portion to the thickness increases, that is, the ratio of the portion of the diaphragm plate 802 that contributes to shielding of radiation decreases.

【0009】すなわち、絞りの精度を維持するための段
差をできる限り小さくしなければならないが、絞り板の
位置精度等に対する制限によって、隣接する絞り板80
2同士の間隔をさらに狭くすることが困難なことから、
絞り板802間の間隔が大きくなって漏洩線の量が増え
てしまうという問題があった。
That is, the step for maintaining the accuracy of the diaphragm must be as small as possible.
Because it is difficult to further narrow the interval between the two,
There is a problem that the distance between the aperture plates 802 increases and the amount of leakage lines increases.

【0010】本発明の目的は、隣接する絞り板の隙間か
らの漏洩線量を低減することが可能な技術を提供するこ
とにある。本発明の他の目的は、絞り板の加工工数を低
減することが可能な技術を提供することにある。本発明
のその他の目的は、治療成績を向上することが可能な放
射線治療装置を提供することにある。本発明の前記なら
びにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び
添付図面によって明らかになるであろう。
An object of the present invention is to provide a technique capable of reducing the amount of leakage from a gap between adjacent diaphragm plates. Another object of the present invention is to provide a technique capable of reducing the number of processing steps of a drawing plate. Another object of the present invention is to provide a radiotherapy apparatus capable of improving the treatment results. The above and other objects and novel features of the present invention will become apparent from the description of the present specification and the accompanying drawings.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
下記のとおりである。
SUMMARY OF THE INVENTION Among the inventions disclosed in the present application, the outline of a representative one will be briefly described.
It is as follows.

【0012】(1)平板状の絞り板を複数積層して絞り
ブロックを形成し、各絞り板の位置を変えることによっ
て、中心部に孔を形成する放射線照射用の絞り装置にお
いて、複数の柱状体を積層して絞り板を形成した。
(1) A plurality of columnar aperture plates are stacked to form an aperture block, and the position of each aperture plate is changed to form a hole in the center of a radiation irradiation aperture device. The bodies were laminated to form a draw plate.

【0013】(2)前述した(1)に記載の絞り装置に
おいて、隣接する絞り板の凹部と凸部とが嵌合するよう
に、前記絞りブロックを形成した。
(2) In the aperture device described in (1), the aperture block is formed such that the concave portion and the convex portion of the adjacent aperture plate are fitted.

【0014】(3)前述した(1)に記載の絞り装置に
おいて、前記絞り板の凹部に第2の柱状体を備え、隣接
する絞り板の凹部と前記第2の柱状体とが嵌合するよう
に、前記絞りブロックを形成した。
(3) In the aperture device described in (1) above, a second columnar body is provided in the concave portion of the aperture plate, and the concave portion of the adjacent aperture plate and the second columnar body are fitted. Thus, the aperture block was formed.

【0015】(4)前述した(1)ないし(3)の内の
いずれか1項に記載の絞り装置において、前記絞り板の
各々について、照射の中心軸と平行にかかる荷重(ラジ
アル荷重)、並びに、該照射の中心軸と垂直にかかる荷
重(スラスト荷重)の双方を支持する支持手段を具備す
る。
(4) In the diaphragm device according to any one of (1) to (3), a load (radial load) applied to each of the diaphragm plates in parallel with a central axis of irradiation; And a support means for supporting both a load (thrust load) applied perpendicularly to the central axis of the irradiation.

【0016】(5)前述した(4)に記載の絞り装置に
おいて、前記支持手段は、前記絞り板の配列方向に架け
渡された荷重支持軸と、該荷重支持軸に回転自在に支持
され、各絞り板ごとのラジアル荷重およびスラスト荷重
を同時に支持する各絞り板に対応するローラーとを具備
する。
(5) In the aperture device described in (4) above, the support means is supported by a load support shaft extending in the direction in which the aperture plates are arranged, and is rotatably supported by the load support shaft. A roller corresponding to each diaphragm plate that simultaneously supports a radial load and a thrust load for each diaphragm plate.

【0017】(6)放射線を発生し被検体に照射する照
射手段と、該放射線の形状を制限する絞り手段とを有す
る放射線治療装置において、前記絞り手段は、複数の柱
状体を積層した絞り板を複数積層した絞りブロックを具
備し、該絞り板の位置を変えることによって、中心部に
孔を形成して放射線の形状を制限する。
(6) In a radiotherapy apparatus having irradiation means for generating radiation and irradiating the object, and diaphragm means for restricting the shape of the radiation, the diaphragm means is a diaphragm plate having a plurality of columnar bodies laminated. Is provided, and by changing the position of the aperture plate, a hole is formed at the center to restrict the shape of radiation.

【0018】前述した(1)〜(5)の手段によれば、
たとえば、平板状の絞り板をその板厚に対応する太さの
柱状体を複数積層して形成することによって、薄い平板
を製造ための切削加工を行うことなく、所定の厚さの絞
り板を得ることができるので、加工性を向上することが
できる。その結果として、絞り板の製造に伴う工数を低
減することができ、絞り装置の製造コストを低減するこ
とができる。
According to the above-mentioned means (1) to (5),
For example, by forming a plate-shaped aperture plate by laminating a plurality of columnar bodies having a thickness corresponding to the plate thickness, it is possible to form an aperture plate having a predetermined thickness without performing cutting work for manufacturing a thin flat plate. Since it can be obtained, workability can be improved. As a result, the number of steps involved in manufacturing the aperture plate can be reduced, and the manufacturing cost of the aperture device can be reduced.

【0019】このとき、隣接する絞り板の凹部と凸部と
が嵌合するように、絞りブロックを形成することによっ
て、絞り板に特別な加工を施すことなく、放射線源から
照射される放射線を、柱状体が存在する部分ではこの柱
状体によって遮蔽することができ、一方、その間では隣
接する絞り板の凹部と凸部との嵌合部分によって遮蔽す
ることができるので、絞り装置の構造を簡単化すること
ができる。
At this time, by forming the aperture block so that the concave portion and the convex portion of the adjacent aperture plate are fitted to each other, the radiation irradiated from the radiation source can be applied without performing any special processing on the aperture plate. The portion where the columnar body exists can be shielded by the columnar body, while the area between the columnar body can be shielded by the fitting portion between the concave portion and the convex portion of the adjacent diaphragm plate, so that the structure of the diaphragm device can be simplified. Can be

【0020】絞り板の支持方向としては、各絞り板をた
とえばv字型の溝を有するローラーでその両側から挟持
することによって、絞り板を傾斜させて絞りブロックを
構成した場合であっても、照射の中心軸と平行にかかる
荷重(ラジアル荷重)、並びに、該照射の中心軸と垂直
にかかる荷重(スラスト荷重)の双方を容易に支持する
ことができる。
Regarding the direction in which the aperture plates are supported, even if each aperture plate is sandwiched by, for example, a roller having a V-shaped groove from both sides, the aperture plate is inclined to form an aperture block. Both a load (radial load) applied parallel to the central axis of irradiation and a load (thrust load) applied perpendicular to the central axis of the irradiation can be easily supported.

【0021】一方、柱状体を積層して形成した絞り板の
側面の内で一方の側にのみ、第2の柱状体をその凹部に
設け、隣接する絞り板の凹部と第2の柱状体とを嵌合す
るように、絞りブロックを形成することによって、放射
線源から照射される放射線を、柱状体が存在する部分で
はこの柱状体によって遮蔽することができ、一方、隣接
する絞り板の間に入射した放射線は、第2の柱状体によ
って遮蔽することができるので、絞り装置の構造を簡単
化することができる。
On the other hand, the second columnar member is provided in the concave portion only on one side of the side surfaces of the diaphragm plate formed by laminating the columnar members, and the concave portion of the adjacent diaphragm plate and the second columnar member are connected to each other. By forming an aperture block so as to fit in, the radiation emitted from the radiation source can be shielded by the column in the portion where the column exists, while it is incident between the adjacent aperture plates. Radiation can be shielded by the second columnar body, so that the structure of the diaphragm device can be simplified.

【0022】前述した(6)の手段によれば、放射線治
療装置に複数の柱状体を積層した絞り板を用いて絞りブ
ロックを形成することによって、各柱状体の太さを細く
するという比較的容易な手段で絞り板の厚さを薄くする
ことができる、すなわち、単位面積当たりの絞り板の枚
数を増やすことができるので、中心部分に形成した孔を
通過した放射線の形状すなわち被検体に照射する放射線
の輪郭形状を複雑かつ滑らかにできる。したがって、被
検体の癌細胞部分等の患部にのみ放射線を照射すること
ができ、患部周辺の正常な細胞に放射線を照射すること
を防止できるので、放射線治療に伴う正常細胞の癌化等
を防止でき、治療精度(治療成績)を向上できる。
According to the above-mentioned means (6), by forming a diaphragm block using a diaphragm plate in which a plurality of pillars are stacked in a radiotherapy apparatus, the thickness of each pillar can be relatively reduced. The thickness of the diaphragm plate can be reduced by an easy means, that is, the number of diaphragm plates per unit area can be increased, so that the shape of the radiation passing through the hole formed in the central portion, that is, irradiating the subject The contour shape of the generated radiation can be complicated and smooth. Therefore, it is possible to irradiate only the affected part of the subject, such as a cancer cell part, with radiation, and to prevent the irradiation of normal cells around the affected part with radiation, thereby preventing the normal cells from becoming cancerous due to radiation treatment. The treatment accuracy (treatment result) can be improved.

【0023】また、放射線の照射形状を患部の形状によ
り近い形状に形成することができるので、照射形状の検
討に伴う時間を短縮することができ、治療効率を向上す
ることができる。
Further, since the irradiation shape of the radiation can be formed in a shape closer to the shape of the affected part, the time required for examining the irradiation shape can be shortened, and the treatment efficiency can be improved.

【0024】[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明について、発明の実
施の形態(実施例)とともに図面を参照して詳細に説明
する。なお、発明の実施の形態を説明するための全図に
おいて、同一機能を有するものは同一符号を付け、その
繰り返しの説明は省略する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings together with embodiments (examples) of the invention. In all the drawings for describing the embodiments of the present invention, components having the same functions are denoted by the same reference numerals, and their repeated description will be omitted.

【0025】(実施の形態1)図1は本発明の実施の形
態1の放射線治療装置の概略構成を説明するための図で
あり、101は治療用ガントリ,102は絞り装置,1
03は照射ヘッド,104は治療台,105はマイクロ
トロン本体,106は制御装置,107は操作卓を示
す。ただし、絞り装置102を除く他の機構は周知の機
構を用いる。また、x,y,zは、それぞれ直交するx
軸,y軸およびz軸を示す。
(Embodiment 1) FIG. 1 is a view for explaining a schematic configuration of a radiotherapy apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
03 is an irradiation head, 104 is a treatment table, 105 is a microtron main body, 106 is a control device, and 107 is a console. However, other mechanisms except for the aperture device 102 use well-known mechanisms. X, y, and z are orthogonal x
Axis, y-axis and z-axis.

【0026】図1において、治療用ガントリ101は、
マイクロトロン本体105で加速させた高エネルギーの
電子ビームを変換して得たX線あるいは電子線等の放射
線を、照射ヘッド103に設けた絞り装置102で所定
の照射野に制限して図示しない被検体の患部に照射する
ための機構と共に、その照射位置を特定するための図示
しないX線ビーム位置モニタとを有している。
In FIG. 1, the treatment gantry 101 is
Radiation such as X-rays or electron beams obtained by converting a high-energy electron beam accelerated by the microtron main body 105 is limited to a predetermined irradiation field by a diaphragm device 102 provided in the irradiation head 103, and a target (not shown) is used. It has a mechanism for irradiating the affected part of the sample and an X-ray beam position monitor (not shown) for specifying the irradiation position.

【0027】したがって、本実施の形態1の放射線治療
装置では、検者は、治療台104に搭載した被検体の体
位が移動しないように固定し、次に、診療台104をx
軸,y軸およびz軸方向に3次元で移動させることによ
って、患部を放射線の照射位置に固定する。次に、検者
は、図示しないCT装置(断層撮影装置)等で撮像した
被検体のデータに基づいて、放射線の種類,強度,波
長,照射角度および照射野等を設定することによって、
その設定データが制御装置106に出力される。制御装
置106は、この設定データに基づいて、マイクロトロ
ン本体105を制御し放射線の強度を制御する。また、
制御装置106は、図示しない治療用ガントリ101の
回転機構を制御してガントリ部分を床面に対して垂直な
平面内に回転させることによって、放射線の照射角を制
御する。さらには、制御装置106は、照射ヘッド10
3に内蔵する図示しないターゲットおよびX線フラット
ニングフィルタ、あるいは、スキヤッタラを切り換える
ことによって照射する放射線の線種および波長を制御す
ると共に、絞り装置102の各絞り板を制御することに
よって被検体に照射する放射線の形状を制御する。この
とき、本実施の形態1では、絞り装置102の絞り板を
薄く形成し、単位当たりの絞り板数を増やしているの
で、隣接する絞り板間の段差を小さくすることができ
る。したがって、本実施の形態1の放射線治療装置で
は、放射線の輪郭形状を滑らかに描くことができ、患部
以外の正常な個所への放射線の照射を防止することがで
きるので、治療成績を向上することができる。
Therefore, in the radiotherapy apparatus according to the first embodiment, the examiner fixes the body position of the subject mounted on the treatment table 104 so as not to move.
The affected part is fixed at a radiation irradiation position by moving the affected part three-dimensionally in the axis, y-axis, and z-axis directions. Next, the examiner sets the type, intensity, wavelength, irradiation angle, irradiation field, and the like of the radiation based on the data of the subject imaged by a CT device (tomography device) (not shown), and the like.
The setting data is output to the control device 106. The control device 106 controls the microtron main body 105 based on the setting data to control the intensity of radiation. Also,
The control device 106 controls the rotation mechanism of the treatment gantry 101 (not shown) to rotate the gantry portion in a plane perpendicular to the floor surface, thereby controlling the irradiation angle of radiation. Further, the control device 106 controls the irradiation head 10
By controlling a target and an X-ray flattening filter (not shown) or a scatterer built in the scanner 3 to control the type and wavelength of radiation to be applied, and by controlling each aperture plate of the aperture device 102, the object is irradiated. Control the shape of the radiation. At this time, in the first embodiment, the diaphragm plate of the diaphragm device 102 is formed thinner and the number of diaphragm plates per unit is increased, so that a step between adjacent diaphragm plates can be reduced. Therefore, in the radiotherapy apparatus according to the first embodiment, the contour of the radiation can be smoothly drawn, and the irradiation of the radiation to a normal part other than the affected part can be prevented. Can be.

【0028】図2は本実施の形態1の絞り装置の概略構
成を説明するための斜視図であり、201は放射線源,
203は絞り板,204は絞りブロック,205はフレ
ームを示す。ただし、x,y,zはそれぞれx軸,y軸
およびz軸を示し、それぞれ互いに直交する。
FIG. 2 is a perspective view for explaining a schematic configuration of the aperture device according to the first embodiment.
Reference numeral 203 denotes an aperture plate, 204 denotes an aperture block, and 205 denotes a frame. Here, x, y, and z indicate the x, y, and z axes, respectively, and are orthogonal to each other.

【0029】図2に示すように、本実施の形態1の絞り
装置では、各絞り板203は、その断面が円形となる柱
状体すなわち円柱をz軸方向に積層し、その間を周知の
ロウ材で固定することによって形成されており、この板
状の絞り板203の凹部と凸部とが交互に組み合わされ
るように、隣接する絞り板203をy軸方向に配列して
絞りブロック204を形成している。また、本実施の形
態1の絞り装置では、この2つの絞りブロック204
を、たとえば、放射線の中心軸であるビーム軸に対して
対象となるように配置している。
As shown in FIG. 2, in the aperture device according to the first embodiment, each aperture plate 203 is formed by laminating a columnar body having a circular cross section, that is, a column in the z-axis direction, and passing a known brazing material therebetween. The adjacent aperture plates 203 are arranged in the y-axis direction to form an aperture block 204 such that the concave portions and the convex portions of the plate-shaped aperture plate 203 are alternately combined. ing. Also, in the aperture device of the first embodiment, the two aperture blocks 204
Are arranged so as to be symmetric with respect to the beam axis which is the central axis of the radiation, for example.

【0030】したがって、本実施の形態1の絞り装置で
は、放射線源201から照射された放射線は、x軸方向
に対向して配置された絞り板204に照射され、ここで
各絞り板203を図示しない移動機構で移動させること
によって形成された開口部を通過した放射線のみが、開
口部と相似をなす形状の照射野の放射線として、図示し
ない被検体に照射される。
Therefore, in the aperture device according to the first embodiment, the radiation emitted from the radiation source 201 is applied to the aperture plates 204 that are arranged to face each other in the x-axis direction. Only the radiation that has passed through the opening formed by the movement by the moving mechanism not shown is irradiated to the subject (not shown) as radiation of an irradiation field having a shape similar to the opening.

【0031】次に、図3に本実施の形態1の絞りブロッ
クの概略構成を説明するための正面図(x軸方向からの
図面)を、図4に本実施の形態1の絞りブロックの概略
構成を説明するための側面図(y軸方向からの図面)を
示し、以下、図3および図4に基づいて、本実施の形態
1の絞りブロックの概略構成を説明する。
Next, FIG. 3 is a front view (a drawing from the x-axis direction) for explaining a schematic configuration of the aperture block according to the first embodiment, and FIG. 4 is a schematic view of the aperture block according to the first embodiment. A side view (a drawing from the y-axis direction) for describing the configuration is shown. Hereinafter, a schematic configuration of the aperture block according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.

【0032】図3において、301は円柱,302はロ
ウ材を示しており、本実施の形態1では、放射線源20
1から照射される放射線の広がりと、絞りブロック20
4の広がりとが一致するように、照射線源201の近い
方に配列される円柱301程その直径が細いものを使用
する。
In FIG. 3, reference numeral 301 denotes a column, and 302 denotes a brazing material.
The spread of the radiation irradiated from 1 and the aperture block 20
The diameter of the column 301 is smaller as the column 301 is arranged closer to the irradiation radiation source 201 so that the extension of the column 4 coincides.

【0033】図3から明らかなように、本実施の形態1
では、それぞれ直径の異なる円柱301をその中心軸と
垂直をなす方向に一列に形成し、各円柱301の間をロ
ウ材302で固定することによって、図4に示すよう
に、板状の絞り板203を形成している。そして、この
側面部分に形成される波状の凹部と凸部とが、それぞれ
隣接する絞り板203の凸部と凹部とに嵌合されるよう
に、当該絞り板203が配置される。
As is apparent from FIG. 3, the present embodiment 1
In FIG. 4, the columnar plates 301 having different diameters are formed in a line in a direction perpendicular to the central axis thereof, and the spaces between the respective columns 301 are fixed with the brazing material 302. As shown in FIG. 203 are formed. The diaphragm plate 203 is arranged such that the wavy concave portions and convex portions formed on the side surface portions are fitted to the convex portions and concave portions of the adjacent diaphragm plate 203, respectively.

【0034】したがって、図3および図4に示すよう
に、放射線源201から照射される放射線は、絞りブロ
ック204の存在する部分では絞り板203を構成する
複数個の円柱301と、隣接する絞り板203の凹部と
凸部とが嵌合する部分とによって遮蔽される。一方、各
対向する絞り板203を移動させて形成した開口部分で
は、放射線はその形状に沿った輪郭の照射野を描く。
Therefore, as shown in FIGS. 3 and 4, the radiation irradiated from the radiation source 201 is applied to a plurality of cylinders 301 constituting the diaphragm plate 203 in the portion where the diaphragm block 204 exists, and to the adjacent diaphragm plate. The part 203 is shielded by a part where the concave part and the convex part are fitted. On the other hand, in the opening formed by moving each of the opposed diaphragm plates 203, the radiation draws an irradiation field having a contour according to the shape.

【0035】また、隣接する絞り板203同士の接触磨
耗の防止および摺動性の向上のために、たとえば、二硫
化モリブデン粉末等の耐放射性潤滑剤を絞り板203の
側面に塗布する場合があるが、円柱301の接合部分が
溝として作用すると共に、隣接する絞り板203の嵌合
部分である凹部と凸部とが複数個所あるので、潤滑剤の
脱落を防止でき、長期間にわたって潤滑剤を保持できる
という効果がある。したがって、潤滑剤の補充に要する
保守の時間の低減および保守間隔の長期化ができる。ま
た、絞り板203の耐磨耗性を向上できる。
Further, in order to prevent contact abrasion between adjacent diaphragm plates 203 and improve slidability, for example, a radiation-resistant lubricant such as molybdenum disulfide powder may be applied to the side surfaces of the diaphragm plates 203. However, since the joint portion of the column 301 acts as a groove, and since there are a plurality of concave portions and convex portions which are the fitting portions of the adjacent diaphragm plates 203, it is possible to prevent the lubricant from falling off, and the lubricant can be removed for a long period of time. There is an effect that it can be held. Therefore, the maintenance time required for replenishing the lubricant can be reduced and the maintenance interval can be lengthened. Further, the wear resistance of the aperture plate 203 can be improved.

【0036】次に、図5に本実施の形態1の絞り装置を
照射中心軸でx軸方向に切断した場合の断面図を、図6
に図5のA−A’で切断した場合の断面図を示し、以
下、図5および図6に基づいて、本実施の形態1の絞り
板の支持構造について説明する。
Next, FIG. 5 is a cross-sectional view of the aperture device according to the first embodiment cut along the irradiation center axis in the x-axis direction.
FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line AA ′ in FIG. 5, and the support structure of the aperture plate according to the first embodiment will be described below with reference to FIGS.

【0037】図5に示すように、本実施の形態1の絞り
装置では、絞りブロック204毎に各絞り板203の上
部側すなわち照射線源203の側を1つのローラー40
1で支持すると共に、その下部側すなわち照射線源20
3の反対の側を2つのローラー401で支持する構成と
なっている。このように、ローラー401で各絞り板2
03を支持することによって、各絞り板203がx軸方
向にスムーズに移動可能に支持している。
As shown in FIG. 5, in the aperture device of the first embodiment, the upper side of each aperture plate 203, that is, the side of the irradiation source 203, is provided by one roller 40 for each aperture block 204.
1 and the lower side thereof, i.e., the irradiation source 20.
3 is supported by two rollers 401. As described above, each of the aperture plates 2 is
By supporting the aperture plate 03, each aperture plate 203 is supported so as to be able to move smoothly in the x-axis direction.

【0038】また、この図5に示すように、本実施の形
態1の絞り装置では、各絞り板203を構成する円柱3
01の長さを変化させることによって、2つの絞りブロ
ック204が対向する面の形状を円弧状に形成する。各
絞り板203をこのように円弧状に形成することによっ
て、照射野の大きさを変化させた場合の絞りブロック2
04の対向する面と放射線とのなす角度とが異なること
に伴う各絞り板203での放射線の減衰量の差を最小限
に抑えることができる。すなわち、照射野の大きさとそ
のときの放射線の絞り効果とに起因する半影の差を最小
限に抑えることができる。したがって、照射野の設定が
容易となり、検者の作業効率すなわち診療効率を向上す
ることができる。また、本実施の形態1では、切削等の
機械加工を行うことなく、対向する面の形状を各絞り板
203を構成する円柱301の長さを変化させることに
よって、容易に形成することができる。なお、対向する
面の形状としては、円弧状に限定されることはなく、他
の形状でもよいことはいうまでもない。
Further, as shown in FIG. 5, in the diaphragm device of the first embodiment, the cylinder 3
By changing the length of 01, the surfaces of the two aperture blocks 204 facing each other are formed in an arc shape. By forming each of the aperture plates 203 in an arc shape in this manner, the aperture block 2 in a case where the size of the irradiation field is changed.
It is possible to minimize the difference in the amount of radiation attenuation between the respective diaphragm plates 203 due to the difference between the angle between the opposite surface of the radiation 04 and the radiation. That is, it is possible to minimize the difference in penumbra caused by the size of the irradiation field and the radiation aperture effect at that time. Therefore, the setting of the irradiation field is facilitated, and the work efficiency of the examiner, that is, the medical treatment efficiency can be improved. Further, in the first embodiment, the shape of the opposing surface can be easily formed by changing the length of the cylinder 301 constituting each aperture plate 203 without performing machining such as cutting. . Note that the shape of the facing surface is not limited to an arc shape, and it goes without saying that another shape may be used.

【0039】次に、図6に基づいて、本実施の形態1の
絞り装置の絞りブロックの構成を説明する。図6から明
らかなように、本実施の形態1では、隣接する絞り板2
03は、側面に設けた凹部と凸部とが互いに嵌合するよ
うに支持されている。また、各ローラー401にはその
円周に沿ってV字型の溝が設けられており、上下に配置
された対となるローラー401によって、絞り板203
を挟み込むように支持する。このとき、ローラー401
と接する円柱301は、当該ローラー401に設けられ
たV字型の溝と2点で接する、すなわち支持されること
となるので、たとえば、絞り板203とこの絞り板20
3を支持するローラー401とが絞り板203の配列方
向(y軸方向)に傾いて配置された場合であっても、ロ
ーラー401は常に絞り板203を支持することができ
る。すなわち、図6に示すように、各絞り板203を構
成する円柱301の中心軸を結ぶ線とその絞り板203
に係わる放射線方向とを一致させることが可能となる。
Next, the configuration of the aperture block of the aperture device according to the first embodiment will be described with reference to FIG. As is clear from FIG. 6, in the first embodiment, the adjacent diaphragm plate 2
Numeral 03 is supported such that a concave portion and a convex portion provided on the side face are fitted to each other. Further, each roller 401 is provided with a V-shaped groove along the circumference thereof, and a pair of rollers 401 arranged vertically to form a diaphragm plate 203.
To support it. At this time, the roller 401
Is in contact with the V-shaped groove provided on the roller 401 at two points, that is, is supported. Therefore, for example, the aperture plate 203 and the aperture plate 20
The roller 401 can always support the aperture plate 203 even when the roller 401 that supports the aperture plate 3 and the roller 401 are arranged to be inclined in the arrangement direction (the y-axis direction) of the aperture plate 203. That is, as shown in FIG. 6, a line connecting the central axes of the cylinders 301 constituting each diaphragm plate 203 and the diaphragm plate 203
Can be made to coincide with the radiation direction related to.

【0040】本実施の形態1では、各ローラー401
は、絞り板203の円柱301の中心軸および放射線の
照射中心軸と垂直をなす方向(y軸方向)に掛け渡され
た荷重支持軸501に設けられている。この荷重支持軸
501は、その両端がフレーム503で固定されてい
る。また、隣接するローラー401の間には、その間隔
を保持するための周知のスペーサ502が配置されてお
り、このスペーサ502によって、隣接するローラー4
01の間隔を所定の間隔に保持する構成となっている。
ただし、各ローラー401は、図示しない軸受け部を介
して荷重支持軸501およびスペーサ502に対して、
回転可能に配置されていることはいうまでもない。
In the first embodiment, each roller 401
Is provided on the load support shaft 501 which is bridged in a direction (y-axis direction) perpendicular to the central axis of the column 301 of the aperture plate 203 and the radiation irradiation central axis. Both ends of the load support shaft 501 are fixed by frames 503. A well-known spacer 502 for maintaining the interval is arranged between the adjacent rollers 401, and the spacer 502 causes the adjacent rollers 4.
01 is maintained at a predetermined interval.
However, each roller 401 is attached to the load support shaft 501 and the spacer 502 via a bearing (not shown).
Needless to say, they are arranged rotatably.

【0041】次に本実施の形態1の絞り板の製造方法を
説明するためのフローを示し、以下、図7に基づいて、
絞り板203の製造方法を説明する。
Next, a flow for explaining the method of manufacturing the aperture plate according to the first embodiment will be described. Hereinafter, based on FIG.
A method for manufacturing the aperture plate 203 will be described.

【0042】まず、それぞれの直径の円柱状の部材を予
め設定されて長さに切断することにより、絞り板203
を構成する円柱301を得る(ステップ701)。次
に、切断した部材とロウ材とを順番に規制枠に入れた後
に(ステップ702)、規制枠ごと加熱処理することに
よって、ロウ材で部材を固着し絞り板203を形成する
(ステップ703)。
First, the columnar member having each diameter is cut into a predetermined length, so that the aperture plate 203 is cut.
Is obtained (step 701). Next, after the cut member and the brazing material are sequentially put into the regulating frame (step 702), the members are fixed with the brazing material by performing a heat treatment on the regulating frame to form the aperture plate 203 (step 703). .

【0043】このとき、規制枠の形状としては、部材の
直径と規制枠の幅とが同一の長さとなると共に、該規制
枠の幅が投入口側に行くにしたがって開く構造とするこ
とによって、部材の投入と共にその中心軸を直線上に配
列することができるので、製造に要する工数を低減でき
る。
At this time, the shape of the restricting frame is such that the diameter of the member and the width of the restricting frame are the same length, and the width of the restricting frame increases as it goes toward the inlet port. Since the center axis can be arranged on a straight line when the member is inserted, man-hours required for manufacturing can be reduced.

【0044】前述するステップ701においては、たと
えば、JIS Z4705−1993付属書1「不要又
は過剰な放射線に対する防護」の4.3「最大放射線ビ
ーム外の漏れ放射線量(中性子を除く。)」の(1)に
記載される、「被検体(患者)平面(定格治療距離を中
心とする半径2mmの円形平面)内で、かつ、最大放射
線ビームの面積の外側では、漏れ放射線による吸収線量
(中性子線を除く。)は、放射線ビーム軸と被検体平面
との交点で測定した吸収線量に対して、最大値が0.2
パーセント、平均値が0.1パーセントを越えないこ
と。」という条件を満たす素材からなる円柱状の部材を
使用する。このような円柱状の部材としては、たとえ
ば、製品として市販されているタングステン等の重金属
がある。このように重金属の円柱状の部材を使用するこ
とにより、切削等を行う機械加工工程を除くことができ
るので、大量生産が可能となり、絞り装置およびこの絞
り装置を用いる放射線治療装置の製造コストを低減でき
るという効果がある。また、機械加工工程をなくするこ
とによって、部材の利用率を大きく向上することができ
るので、環境衛生、省エネルギーおよび資源の有効活用
の点からも有用である。
In step 701 described above, for example, JIS Z4705-1993, Appendix 1, “Protection against unnecessary or excessive radiation”, 4.3 “Leakage radiation amount (excluding neutrons) outside the maximum radiation beam” As described in 1), “absorbed dose (neutron beam) due to leaked radiation within the object (patient) plane (a circular plane with a radius of 2 mm centered on the rated treatment distance) and outside the area of the maximum radiation beam. Is the maximum value of 0.2 for the absorbed dose measured at the intersection of the radiation beam axis and the object plane.
Percent, average value should not exceed 0.1%. ”Is used. As such a columnar member, for example, there is a heavy metal such as tungsten which is commercially available as a product. By using the heavy metal columnar member as described above, the machining process for performing cutting or the like can be omitted, so that mass production becomes possible, and the manufacturing cost of the diaphragm device and the radiation therapy apparatus using the diaphragm device can be reduced. There is an effect that it can be reduced. Further, by eliminating the machining step, the utilization rate of the members can be greatly improved, which is useful in terms of environmental hygiene, energy saving and effective utilization of resources.

【0045】以上説明したように、本実施の形態1の放
射線治療装置では、絞り装置102において遮蔽板とし
て機能する各絞り板203を複数個の円柱301を積層
することによって構成し、各絞り板203を隣接して配
置する際に、隣接する絞り板203の凹部と凸部とがそ
れぞれ嵌合するように配置することによって、放射線源
201から照射される放射線は、絞りブロック204の
存在する部分では絞り板203を構成する複数個の円柱
301と、隣接する絞り板203の凹部と凸部とによっ
て遮蔽することができるので、十分な遮蔽性能を発揮す
ることができる。したがって、隣接する絞り板203の
隙間からの漏洩放射線を低減することができる。また、
本実施の形態1では、絞り板203は複数個の円柱30
1を積層しロウ付けすることによって構成されるので、
加工が容易となり、その結果として、生産性を向上する
ことができる。
As described above, in the radiotherapy apparatus according to the first embodiment, each diaphragm plate 203 functioning as a shielding plate in the diaphragm device 102 is constituted by stacking a plurality of cylinders 301, and each diaphragm plate is formed. When the apertures 203 are arranged adjacent to each other, by arranging the recesses and the projections of the adjacent aperture plates 203 so as to fit each other, the radiation emitted from the radiation source 201 can be applied to the portion where the aperture block 204 exists. In this case, since the plurality of cylinders 301 constituting the diaphragm plate 203 and the concave and convex portions of the neighboring diaphragm plate 203 can be shielded, sufficient shielding performance can be exhibited. Therefore, it is possible to reduce the leakage radiation from the gap between the adjacent diaphragm plates 203. Also,
In the first embodiment, the aperture plate 203 includes a plurality of cylinders 30.
1 is formed by laminating and brazing
Processing becomes easy, and as a result, productivity can be improved.

【0046】また、本実施の形態1では、各絞り板20
3をその積層方向の上下に設けたローラー401で支持
する構成となっているので、絞り板203の支持角度に
依存することなく、簡易な構成で絞り板203を支持す
ることができる。
In the first embodiment, each aperture plate 20
3 is supported by rollers 401 provided above and below in the stacking direction, so that the diaphragm plate 203 can be supported with a simple configuration without depending on the support angle of the diaphragm plate 203.

【0047】さらには、比較的その製造が容易な円柱3
01の太さ(直径)を変化させることによって、絞り板
の厚さを変えることができる、すなわち、単位面積当た
りの絞り板203の枚数を増やすことができるので、中
心部分に形成した孔を通過した放射線の形状すなわち被
検体に照射する放射線の輪郭形状を複雑かつ滑らかにで
きる。したがって、被検体の癌細胞部分等の患部にのみ
放射線を照射することができ、患部周辺の正常な細胞に
放射線を照射することを防止できるので、放射線治療に
伴う正常細胞の癌化等を防止でき、治療成績を向上でき
る。
Further, the column 3 is relatively easy to manufacture.
By changing the thickness (diameter) of No. 01, the thickness of the diaphragm plate can be changed. That is, the number of diaphragm plates 203 per unit area can be increased, so that the diaphragm plate passes through the hole formed in the center part. The shape of the obtained radiation, that is, the contour shape of the radiation applied to the subject can be complicated and smooth. Therefore, it is possible to irradiate only the affected part of the subject, such as a cancer cell part, with radiation, and to prevent the irradiation of normal cells around the affected part with radiation, thereby preventing the normal cells from becoming cancerous due to radiation treatment. And improve treatment results.

【0048】また、放射線の照射形状を患部の形状によ
り近い形状に形成することができるので、照射形状の検
討に伴う時間を短縮することができ、治療効率を向上す
ることができるという効果もある。
Further, since the irradiation shape of the radiation can be formed in a shape closer to the shape of the affected part, the time required for examining the irradiation shape can be shortened, and the treatment efficiency can be improved. .

【0049】なお、本実施の形態1においては、円柱3
01は中心軸と垂直をなす断面形状が円形としたが、こ
れに限定されることはなく、たとえば、所定の扁平率の
楕円形でもよいことはいうまでもない。
In the first embodiment, the cylinder 3
01 has a circular cross-section perpendicular to the central axis, but is not limited to this, and it goes without saying that it may be, for example, an ellipse with a predetermined oblateness.

【0050】また、本実施の形態1では、絞り板203
が1つおきにほぼ同じ高さになるように配列したが、こ
れに限定されることはなく、たとえば、図8に示すよう
に、一番左側に配置される絞り板203を他の絞り板2
03と異なる高さで配置するように、特定の絞り板20
3を他の絞り板203と異なる高さで配置してもよいこ
とはいうまでもない。
In the first embodiment, the aperture plate 203
Are arranged so as to have substantially the same height every other, but the present invention is not limited to this. For example, as shown in FIG. 2
03 so as to be arranged at a height different from
Needless to say, 3 may be arranged at a different height from the other diaphragm plates 203.

【0051】この図8に示すように、絞り板203を放
射線源201を中心とする円筒状ではなく平坦に配置し
た場合には、絞りブロック204のz軸方向の高さを低
くすることができるので、絞り装置を小型化することが
できる。その結果、放射線治療装置の照射ヘッド103
を小型化することができるので、装置の操作性を向上で
きる。
As shown in FIG. 8, when the stop plate 203 is arranged not in a cylindrical shape with the radiation source 201 as the center but flat, the height of the stop block 204 in the z-axis direction can be reduced. Therefore, the aperture device can be downsized. As a result, the irradiation head 103 of the radiation therapy apparatus
Can be reduced in size, so that the operability of the device can be improved.

【0052】(実施の形態2)図9は本発明の実施の形
態2の放射線治療装置における絞り装置の概略構成を説
明するための断面図であり、701は第1の円柱,70
2は第2の円柱を示す。ただし、本実施の形態2の絞り
装置は、絞り板の構造が異なるのみで、他の構成は実施
の形態1の絞り装置と同様となるので、本実施の形態2
においては、各絞り板の構造についてのみ説明するもの
とする。
(Embodiment 2) FIG. 9 is a cross-sectional view for explaining a schematic configuration of a diaphragm device in a radiotherapy apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
Reference numeral 2 denotes a second cylinder. However, the aperture device according to the second embodiment is different from the aperture device according to the first embodiment only in the structure of the aperture plate.
In the following, only the structure of each aperture plate will be described.

【0053】図9に示すように、本実施の形態2では、
各絞り板203は、直径の大きい第1の円柱701をz
軸方向に積層し、その間を周知のロウ材で固定してなる
板状体の側面の内で、一方の側面の凹部に第1の円柱7
01よりも直径が小さい第2の円柱702を、たとえ
ば、前記ロウ材で固定した形状をなす。この絞り板20
3に設けた第2の円柱702が、隣接する絞り板203
の第2の円柱を配置していない側の面の凹部に組み合わ
されるように、各絞り板203をy軸方向に配列して絞
りブロック204を形成している。
As shown in FIG. 9, in the second embodiment,
Each aperture plate 203 has a first column 701 having a large diameter
Among the side surfaces of the plate-like body formed by laminating in the axial direction and being fixed with a well-known brazing material, the first column
The second column 702 having a diameter smaller than 01 is fixed, for example, by the brazing material. This diaphragm plate 20
The second column 702 provided on the aperture plate 203
The aperture plates 203 are arranged in the y-axis direction to form aperture blocks 204 so as to be combined with the concave portions on the surface on which the second cylinder is not disposed.

【0054】したがって、本実施の形態2の絞り装置で
は、照射線源201から照射される放射線の内で、隣接
する第1の円柱701の間から入射した放射線は、凹部
に配置される第2の円柱702によって遮蔽することが
できるので、実施の形態1と同様の効果を得ることがで
きる。
Therefore, in the aperture device according to the second embodiment, of the radiation emitted from the irradiation radiation source 201, the radiation incident from between the adjacent first cylinders 701 is the second radiation arranged in the recess. Can be shielded by the column 702, so that the same effect as in the first embodiment can be obtained.

【0055】また、第2の円柱702は直径が細いの
で、隣接する絞り板203の凹部にさらに密着させるこ
とができる。その結果として、隣接する絞り板203の
隙間からの漏洩線量をさらに低減できるという効果があ
る。
Since the second column 702 has a small diameter, the second column 702 can be further brought into close contact with the concave portion of the adjacent diaphragm plate 203. As a result, there is an effect that the dose of leakage from the gap between the adjacent diaphragm plates 203 can be further reduced.

【0056】(実施の形態3)図10は本発明の実施の
形態3の放射線治療装置における絞り装置の概略構成を
説明するための図であり、1101は六角柱を示す。な
お、本実施の形態3の放射線治療装置は、絞り板を形成
する柱状体の形状が異なるのみで、他の構成は実施の形
態1の放射線治療装置と同様となるので、本実施の形態
3においては、各絞り板および絞りブロックの構成につ
いてのみ説明する。
(Embodiment 3) FIG. 10 is a view for explaining a schematic configuration of a diaphragm device in a radiotherapy apparatus according to Embodiment 3 of the present invention, and 1101 denotes a hexagonal prism. The radiation therapy apparatus according to the third embodiment differs from the radiation therapy apparatus according to the first embodiment only in the shape of the columnar body forming the diaphragm plate. In the following, only the configuration of each aperture plate and aperture block will be described.

【0057】図10に示すように、本実施の形態3で
は、各絞り板203は照射線源201の側から順次その
太さが増加するように、六角柱1101を積層して構成
している。このとき、各六角柱1101の接合には前述
する実施の形態1と同様に、たとえば、周知のロウ付け
1102を用いる。
As shown in FIG. 10, in the third embodiment, each aperture plate 203 is formed by stacking hexagonal columns 1101 so as to increase in thickness sequentially from the side of the irradiation radiation source 201. . At this time, for example, a well-known brazing 1102 is used for joining the hexagonal columns 1101 as in the first embodiment.

【0058】このように形成した絞り板203を、隣接
する絞り板203の凹部と凸部とが嵌合するように絞り
ブロックを形成することによって、絞り装置を形成して
いる。ただし、このときの各絞り板203の支持は、各
絞りブロック毎に設けた図示しないローラーによって行
うものである。
A diaphragm device is formed by forming a diaphragm block on the diaphragm plate 203 thus formed such that a concave portion and a convex portion of an adjacent diaphragm plate 203 are fitted. However, the support of each aperture plate 203 at this time is performed by rollers (not shown) provided for each aperture block.

【0059】このように、本実施の形態3においても、
放射線の遮蔽板である絞り板203を複数本の六角柱1
101を積層することによって構成し、それぞれの絞り
板203を隣接して配置する際に、側面に形成される凹
部と凸部とが嵌合するように隣接する絞り板203を配
置し絞りブロック204を形成することによって、放射
線源201から照射される放射線は、絞りブロック20
4の存在する部分では絞り板203を構成する複数個の
六角柱1101によって遮蔽され、隣接する絞り板20
3の間に入射した放射線は隣接する絞り板203の凹部
と凸部とが嵌合する部分によって遮蔽することができる
ので、前述の実施の形態1と同様の効果を得ることがで
きる。
As described above, also in the third embodiment,
A diaphragm plate 203, which is a radiation shielding plate, is provided with a plurality of hexagonal columns 1
When the respective aperture plates 203 are arranged adjacent to each other, the adjacent aperture plates 203 are arranged so that the concave portions and the convex portions formed on the side surfaces are fitted to each other, and the aperture block 204 is formed. Form, the radiation emitted from the radiation source 201 is
4 is shielded by a plurality of hexagonal pillars 1101 forming the diaphragm plate 203, and the adjacent diaphragm plate 20
3 can be shielded by a portion where the concave portion and the convex portion of the adjacent diaphragm plate 203 are fitted, so that the same effect as in the first embodiment can be obtained.

【0060】以上、本発明者によってなされた発明を、
前記発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記発明の実施の形態に限定されるものではな
く、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能で
あることは勿論である。
As described above, the invention made by the present inventor is:
Although specifically described based on the embodiments of the present invention, the present invention is not limited to the embodiments of the present invention, and it is needless to say that various modifications can be made without departing from the gist of the present invention. .

【0061】[0061]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表
的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下
記の通りである。
The effects obtained by typical ones of the inventions disclosed in the present application will be briefly described as follows.

【0062】(1)隣接する絞り板間の隙間からの漏洩
線量を低減することができる。 (2)絞り板の加工工数を低減することができる。 (3)治療成績を向上することができる。
(1) The leakage dose from the gap between the adjacent diaphragm plates can be reduced. (2) The number of processing steps for the drawing plate can be reduced. (3) Treatment results can be improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施の形態1の放射線治療装置の概略
構成を説明するための図である。
FIG. 1 is a diagram for explaining a schematic configuration of a radiotherapy apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

【図2】本実施の形態1の絞り装置の概略構成を説明す
るための斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view for explaining a schematic configuration of the diaphragm device according to the first embodiment.

【図3】本実施の形態1の絞りブロックの概略構成を説
明するための正面図である。
FIG. 3 is a front view for explaining a schematic configuration of an aperture block according to the first embodiment.

【図4】本実施の形態1の絞りブロックの概略構成を説
明するための側面図である。
FIG. 4 is a side view for explaining a schematic configuration of the aperture block according to the first embodiment.

【図5】本実施の形態1の絞り装置を照射中心軸でx軸
方向に切断した場合の断面図である。
FIG. 5 is a cross-sectional view when the aperture device according to the first embodiment is cut in the x-axis direction at the irradiation center axis.

【図6】図5のA−A’で切断した場合の断面図であ
る。
FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line AA ′ of FIG.

【図7】本実施の形態1の絞り板の製造方法を説明する
ためのフローである。
FIG. 7 is a flowchart for explaining a method of manufacturing the aperture plate according to the first embodiment.

【図8】本発明の他の実施の形態の絞りブロックの概略
構成を説明するための正面図である。
FIG. 8 is a front view for explaining a schematic configuration of an aperture block according to another embodiment of the present invention.

【図9】本発明の実施の形態2の放射線治療装置におけ
る絞り装置の概略構成を説明するための断面図である。
FIG. 9 is a cross-sectional view for explaining a schematic configuration of a diaphragm device in the radiotherapy apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.

【図10】本発明の実施の形態3の放射線治療装置にお
ける絞り装置の概略構成を説明するための図である。
FIG. 10 is a diagram for explaining a schematic configuration of a diaphragm device in the radiation therapy apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.

【図11】従来の絞り装置の概略構成を説明するための
側面図である。
FIG. 11 is a side view for explaining a schematic configuration of a conventional diaphragm device.

【図12】図11のA−A’線での断面図である。FIG. 12 is a sectional view taken along line A-A ′ in FIG. 11;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

101 治療用ガントリ 102 絞り装置 103 照射ヘッド 104 位置決め治具 105 治療台 106 マイクロトロン本体 107 制御装置 108 操作卓 201,801 放射線源 203,802 絞り板 204,901 絞りブロック 205 フレーム 301 円柱 302 ロウ材 401 ローラー 701 第1の円柱 702 第2の円柱 1101 六角柱 Reference Signs List 101 therapeutic gantry 102 aperture device 103 irradiation head 104 positioning jig 105 treatment table 106 microtron main body 107 control device 108 operation console 201, 801 radiation source 203, 802 aperture plate 204, 901 aperture block 205 frame 301 cylinder 302 brazing material 401 Roller 701 First cylinder 702 Second cylinder 1101 Hexagon

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 平板状の絞り板を複数積層して絞りブロ
ックを形成し、各絞り板の位置を変えることによって、
中心部に孔を形成する放射線照射用の絞り装置におい
て、 複数の柱状体を積層して絞り板を形成したことを特徴と
する絞り装置。
An aperture block is formed by laminating a plurality of flat aperture plates, and by changing the position of each aperture plate,
A diaphragm device for irradiating radiation having a hole in the center, wherein a diaphragm plate is formed by laminating a plurality of columnar bodies.
【請求項2】 放射線を発生し被検体に照射する照射手
段と、該放射線の形状を制限する絞り手段とを有する放
射線治療装置において、 前記絞り手段は、複数の柱状体を積層した絞り板を複数
積層した絞りブロックを具備し、該絞り板の位置を変え
ることによって、中心部に孔を形成して放射線の形状を
制限することを特徴とする放射線治療装置。
2. A radiotherapy apparatus comprising: irradiation means for generating radiation and irradiating a subject with the radiation; and diaphragm means for restricting the shape of the radiation, wherein the diaphragm means comprises a diaphragm plate having a plurality of columnar bodies stacked thereon. A radiation therapy apparatus comprising: a plurality of laminated aperture blocks; and changing the position of the aperture plate to form a hole at the center to limit the shape of radiation.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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