JP5246895B2 - 検出器回動型放射線治療・画像化複合装置 - Google Patents

検出器回動型放射線治療・画像化複合装置 Download PDF

Info

Publication number
JP5246895B2
JP5246895B2 JP2011505697A JP2011505697A JP5246895B2 JP 5246895 B2 JP5246895 B2 JP 5246895B2 JP 2011505697 A JP2011505697 A JP 2011505697A JP 2011505697 A JP2011505697 A JP 2011505697A JP 5246895 B2 JP5246895 B2 JP 5246895B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
detector
radiation
irradiation
imaging
subject
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.)
Active
Application number
JP2011505697A
Other languages
English (en)
Other versions
JPWO2010109585A1 (ja
Inventor
泰賀 山谷
英治 吉田
文彦 錦戸
拓 稲庭
秀雄 村山
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.)
National Institute of Radiological Sciences
Original Assignee
National Institute of Radiological Sciences
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 National Institute of Radiological Sciences filed Critical National Institute of Radiological Sciences
Publication of JPWO2010109585A1 publication Critical patent/JPWO2010109585A1/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5246895B2 publication Critical patent/JP5246895B2/ja
Active 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
    • A61N5/1048Monitoring, verifying, controlling systems and methods
    • A61N5/1049Monitoring, verifying, controlling systems and methods for verifying the position of the patient with respect to the radiation beam
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computed tomography [CT]
    • A61B6/037Emission tomography
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/1603Measuring radiation intensity with a combination of at least two different types of detector
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/29Measurement performed on radiation beams, e.g. position or section of the beam; Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2914Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2985In depth localisation, e.g. using positron emitters; Tomographic imaging (longitudinal and transverse section imaging; apparatus for radiation diagnosis sequentially in different planes, steroscopic radiation diagnosis)
    • 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
    • A61N5/1048Monitoring, verifying, controlling systems and methods
    • A61N5/1049Monitoring, verifying, controlling systems and methods for verifying the position of the patient with respect to the radiation beam
    • A61N2005/1052Monitoring, verifying, controlling systems and methods for verifying the position of the patient with respect to the radiation beam using positron emission tomography [PET] single photon emission computer tomography [SPECT] imaging
    • 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

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Nuclear Medicine (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Description

本発明は、X線や粒子線を患部に照射して行う放射線治療において、放射線(ビームともいう)照射によって照射野から生じる消滅放射線を検出するためのモニタリングに際して、治療ビームと干渉せず且つ核破砕片の検出器への入射を低減して、照射直後あるいは照射中に消滅放射線を計測し、照射野を3次元的に画像化できる放射線治療・画像化複合装置に関する。
癌の早期診断に有効と注目されている陽電子放射断層撮像法(PET)は、極微量の陽電子放出核種で標識した化合物を投与し、体内から放出される消滅放射線を検出することで、糖代謝等、代謝機能を画像化し、病気の有無や程度を調べる検査法であり、これを実施するためのPET装置が実用化されている。
PETの原理は次のとおりである。陽電子崩壊によって陽電子放出核種から放出された陽電子が周囲の電子と対消滅し、それによって生じる一対の511keVの消滅放射線を、対の放射線検出器で同時計数の原理によって測定する。これにより、核種の存在位置を、対の検出器同士を結ぶ1本の線分(同時計数線)上に特定することができる。患者の頭から足の方向に向かう軸を体軸と定義すると、体軸と垂直に交わる平面上の核種の分布は、その平面上において様々な方向から測定された同時計数線のデータから、2次元画像再構成によって求められる。
よって、初期のPET装置は、視野とする平面上に、視野を囲むように密に検出器をリング状に配置したシングルリング型検出器から構成されていた。その後、多数のシングルリング型検出器を体軸方向に密に配置したマルチリング型検出器の登場によって、2次元の視野が3次元化された。更に1990年代に入ると、検出器リング間においても同時計数測定を行うことによって、感度を大幅に高めた3DモードのPET装置の開発が盛んに行われ、現代に至っている。
一方、PET診断等で発見された癌に対する治療の役割も重要である。外科手術や薬物治療とは異なる方法として、X線やガンマ線などの放射線を患部に照射する放射線治療がある。特に、重粒子線や陽子線を癌の部位に絞って照射する粒子線治療は、優れた治療効果と鋭い患部集中照射特性を併せ持つ方法として、大きな注目を集めている。粒子線の照射方法としては、患部に形状を合わせるようにして照射するビームを広げる従来のボーラス照射に加えて、ペンシルビームを患部形状などに合わせて走査させるスポットスキャニング照射が研究されている。いずれも、別途撮影したX線CT画像などに基づいて綿密に計算された治療計画に従って、照射ビームの方向や線量を精密に制御して行う。
治療計画に正確に従った治療を実現するためには、患者の位置決めの精度が鍵となる。照射野の位置決めはX線画像に基づいて行われることが多いが、一般にX線画像では腫瘍と正常組織のコントラストが十分ではなく、腫瘍そのものを認識した位置合わせは困難である。このような患者セットアップ時の照射野位置ずれに加え、治療計画作成時から腫瘍の大きさが変化したり、呼吸などによって腫瘍位置が変動したりする問題も指摘されている。しかし現状は、治療計画通りの照射が行われたかどうかを正確に確認することは難しく、もし実際の照射野が治療計画からずれてしまったとしても、それを検知することは容易ではない。
上記の問題を解決するために、PETの方法を用いて、照射野をリアルタイムに画像化する方法が注目されている。これは、PET薬剤を投与するのではなく、粒子線ビーム照射やX線照射において、入射核破砕反応、標的核破砕反応や光核反応を通して生じる消滅放射線をPETの原理を用いて画像化する方法である。消滅放射線の発生位置が、照射ビームの線量分布と強い相関性を持つため、治療モニターが可能であるとされる(W.Enghardt、他、”Charged hadron tumour therapymonitoring by means of PET、” Nucl. Instrum.Methods A 525、 pp. 284−288、2004。S. Janek、他、“Development of dose deliveryverification by PET imaging of photonuclear reactions following high energyphoton therapy,”Phys. Med. Biol.誌、vol. 51 (2006) pp. 5769-5783)。さらに重粒子線治療においては、12Cなど通常の安定核の代わりに、11Cなど陽電子放出核を直接照射することによって、消滅放射線の発生位置と線量分布のミスマッチをなくすと共にPET画像のS/N比を高めることが可能になる。
照射野をリアルタイムに画像化するPET(以下、ビームオンラインPETと称する)のための装置要件は、以下の4点に集約される。
1.検出器が治療ビームを遮らないこと。
2.検出器が核破砕片(入射粒子と標的核との衝突で生じる荷電粒子や中性子)によって性能低下しないこと。
3.PET画像の高精度化および患者拘束時間の短縮化のために、短寿命RIを効率よく計測できるよう、照射直後もしくは照射中からもPET計測が可能であること。
4.照射野を3次元的に画像化できること。
前記要件2については、核破砕片が検出器に入射すると、検出器を構成するシンチレータ自身が放射化してしまい、計測対象である消滅放射線を数え落としたり、位置情報に誤差を与えたりする恐れがある。なお、核破砕片としては、重粒子線照射では荷電粒子と中性子の両者が発生するが、陽子線照射では中性子が支配的になると考えられる。いずれも、核破砕片は治療ビームに対し前方指向性を持って生成されるが、広い角度を伴うことが報告されている(N.Matsufuji, et al., "Spatial fragmentation distribution from a therapeuticpencil-like carbon beam in water," Physics in Medicine and Biology 50(2005) 3393-3403、S. Yonai, et al., "Measurement of neutron ambient doseequivalent in passive carbon-ion and proton radiotherapies," MedicalPhysics 35 (2008) 4782-4792)。
前記要件3については、放射線照射によって生成される核種の半減期は数十秒から20分程度と非常に短いことに加え、血流などの影響によって生体内で核種が移動してしまうことから、照射中の即時PET計測が求められる。
ドイツのGSI研究所及び国立がんセンター東病院では、平面型の2つのPET検出器を治療装置のベッドを挟むように設置する対向ガンマカメラ型PET装置を用いて、ビームオンラインPETを試行している(P.Crespo、他、“On the detector arrangement for in-beam PET for hadron therapy monitoring,”Phys.Med.Biol.誌、vol.51(2006)pp.2143−2163、T.Nishio、他、“Dose-volumedelivery guided proton therapy using beam ON-LINE PET system、”Med.Phys.誌、vol.33(2006)pp.4190−4197)。この対向ガンマカメラ型装置は、ビーム経路から遠ざけて検出器を配置できるため、要件1、2および3を満足する。しかし、計測できる同時計数線の方向が大きく偏り画像再構成に必要な情報が欠損するため、検出器面に対して垂直方向の分解能が著しく低下してしまい、要件4を満たすことはできない。
要件4を満たすためには、多方向から同時計数線を計測することが必要である。PET単体装置においては、対向ガンマカメラ型装置を回転させる装置が提案されているが(DavidTownsend、et al., “A Rotating PET Camera using BGO Block Detectors,” ConferenceRecord of the 1991 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical ImagingConference)、放射線治療装置と組み合わせた場合、PET検出器と治療ビームが干渉してしまうため、今度は要件1と2を満たさなくなる。
治療ビームの照射装置自体が患者の周囲を回転する回転型治療ガントリ上に、対向ガンマカメラ型PETを搭載する方法も提案されているが(特開2008−22994、特開2008−173299)、多方向から連続的にビーム照射するような希少例を除いて、対向ガンマカメラ型PETを回転できるのはビーム照射後となってしまい、要件3を満たすことはできない。
治療ビームを通す隙間を有し、且つPET装置を回転させることなく3次元の画像化が可能な方法として、出願人は、図1に示すように、患者8の体軸方向に2分割したマルチリング型検出器22、24を離して配置し、物理的に開放された視野領域(開放視野とも称する)を有する開放型PET装置を提案している(Taiga Yamaya,Taku Inaniwa,Shinichi Minohara,Eiji Yoshida,Naoko Inadama,Fumihiko Nishikido,Kengo Shibuya,Chih Fung Lam and Hideo Murayama,“Aproposal of an open PET geometry,”Phy.Med.Biol.,53,pp.757-773,2008.)。開放視野は、分割された双方の検出器リング22、24間の同時計数線から、画像が再構成される。図において、10はベッド、12はベッドの架台、26はガントリカバーである。この開放型PET装置は、要件1、3および4を満足するが、開放視野の幅が十分でなければ、照射ポート30から開放視野に入射した治療ビーム32によって生じる核破砕片34が開放視野両端の検出器に入射してしまう。よって、治療強度が極端に強い場合、検出器が放射化してしまい、要件2を満たさなくなる恐れがある。
本発明は、前記従来の問題点を解決するべくなされたもので、治療ビームと干渉せず且つ核破砕片の検出器への入射を低減して、照射直後あるいは照射中に消滅放射線を計測し、照射野を3次元的に画像化できるようにすることを課題とする。
本発明は、放射線治療装置に組み合わせた画像化装置、特にPET装置や対向ガンマカメラ型PET装置または開放型PET装置において、検出器を回動させることで、検出器への核破砕片の入射を低減するものである。
例えば、対向ガンマカメラ型PET装置においては、ビーム照射と検出器の回動を同期させることによって、検出器が治療ビームと干渉するのを避けると共に、核破砕片の検出器への入射を低減することができる。
本発明は、上記の知見に基づいてなされたもので、放射線照射によって患部から生じる二次的な放射線を測定し得るように検出器が配設され、該検出器の視野へ照射される放射線に同期して照射後あるいは照射中に照射野の画像化を行う画像化装置を含む放射線治療・画像化複合装置であって、放射線を被検体の該画像化装置の視野に位置する部位に向けて所定方向から照射する放射線治療装置と、前記視野周りに回動可能に配置された前記検出器と、前記放射線照射により被検体から照射方向前方へ飛翔する核破砕片の検出器への入射を緩和するように検出器の回動を制御する手段と、を備えることにより前記課題を解決したものである。
ここで、前記検出器が、被検体から生じる一対の消滅放射線を同時計数測定し得るように被検体を挟んで対向してペアーを形成する検出器群であり、前記画像化装置が、被検体の断層撮影を行うPET装置であることができる。
又、前記検出器の回動軌道上の領域において、核破砕片が前記検出器に入射しない領域で放射線を照射し、検出器が核破砕片が入射する領域にさしかかると放射線の照射を停止することができる。
又、前記検出器群を被検体軸周りに不連続なリング状に形成し、被検体に放射線を照射する放射線照射経路を前記不連続リングを通過するように設け、放射線照射中は放射線照射経路を跨ぐ位置にリングの不連続位置があるように検出器群の回動を制御することで、放射線が不連続部を通して被検体に照射されるようにすることができる。
又、前記不連続部を複数箇所設け、予め定められた計画に基づき放射線照射休止中に前記放射線照射経路を跨ぐ不連続部が入れ替わるようにすることができる。
又、前記検出器群を被検体軸周りにリング状に形成し、該リング状検出器の二つを互いに隙間を空けて対向するように配設し、その隙間に被検体に放射線を照射する放射線照射経路を設け、前記リング状検出器のリング上の検出器を欠損することができる。
又、前記リング状検出器のリング上の対向する両側の検出器を欠損することができる。
又、前記検出器をリング状に形成し、放射線が照射される際に該リング状検出器が連続回転することにより各検出器の放射化の程度を分散させることができる。
又、放射線が周期的に照射されるとき、前記リング状検出器の回転周期が、放射線の照射周期の整数倍でないようにすることができる。
又、前記核破砕片により放射化される検出器の放射化の程度を検出し、検出部位の放射化の程度が所定値以上に達したことが検出されると、前記検出器を放射化が緩和される位置まで所定角度回動させ待避させることができる。
又、前記所定角度を、あらかじめ設定された角度とすることができる。
又、前記所定角度を、前記検出手段が検出部位の放射化の程度が前記の第一の所定値以上に達したことを検出した後、該検出手段が検出する放射化の濃度が第一の所定値以下の濃度である第二の所定値以下になるまで前記検出器を回動する角度とすることができる。
又、前記検出器が被検体軸周りにリング状に形成され、該リング状検出器の二つを互いに隙間を空けて対向するように配設し、その隙間に被検体に放射線を照射する放射線照射経路を設けることができる。
又、前記リング状検出器の軸を被検体軸に対して傾斜させることができる。
又、前記検出器群を被検体の側方に対向して配設することができる。
又、前記核破砕片により放射化される検出器の放射化の程度を検出し、前記リング状に形成された検出器群に不連続部が複数箇所あって、前記検出部位の放射化の程度が所定値以上に達したことが検出されると、放射線照射休止中に前記放射線照射経路を跨ぐ不連続部が入れ替わるようにすることができる。
又、前記放射化の程度を、検出器の要素毎に計算した、単位時間当りの計測値から検出することができる。
又、前記検出器群を揺動運動させることができる。
又、前記揺動角度を360°以下とすることができる。
本発明は、又、放射線照射によって患部から生じる放射線を測定し得るように検出器が被検体周りに回動可能に配設され、該検出器の視野へ照射される放射線に同期して照射後あるいは照射中に照射野の画像化を行う画像化装置を含む放射線治療・画像化複合装置の制御プログラムであって、前記放射線照射により被検体から照射方向前方へ飛翔する核破砕片の検出器への入射を緩和するように検出器の回動を制御することを特徴とする検出器回動型放射線治療・画像化複合装置の制御プログラムを提供するものである。
ここで、前記検出器が、被検体から生じる一対の消滅放射線を同時計数測定し得るように被検体を挟んで対向してペアーを形成する検出器群であり、前記画像化装置が、被検体の断層撮影を行うPET装置であることができる。
又、前記核破砕片により放射化される検出器の放射化の程度が所定値以上に達したことを検出すると、検出器群をあらかじめ設定された角度回動させることができる。
又、前記核破砕片により放射化される検出器の放射化の程度が第一の所定値以上に達したことを検出すると、検出する放射化の濃度が第一の所定値以下の濃度である第二の所定値以下になるまでリング状検出器を回動させることができる。
又、前記検出器群を360°以下の揺動角度で揺動運動させることができる。
本願発明によれば、X線や粒子線を患部に照射して行う放射線治療において、放射線照射によって照射野から生じる消滅放射線を検出するためのモニタリングに際して、治療ビームと干渉せず且つ核破砕片の検出器への入射を低減して、照射直後あるいは照射中からも消滅放射線を計測し、照射野を3次元的に画像化できる。
出願人が提案した開放型PET装置を示す正面図及び側面図 従来の問題点を示す側面図 本発明の実施形態を示す側面図 前記実施形態でビーム照射と検出器の回転を同期させる構成を示すブロック図 本発明による検出器回転に同期したビーム照射の代表的な手順を示すフローチャート 図5の手順の変形例を示すフローチャート 前記実施形態でビーム照射と検出器の回転を同期させて、検出器が治療ビームと干渉したり核破砕片の影響を受けたりするのを避ける様子を示すタイムチャート 本発明の他の実施形態を示す側面図 本発明による検出器回動型放射線治療・PET複合装置の実施例を示す正面から見た縦断面図 図9の中央付面の横断面図 本発明によるPET検出器回転を開放型PET装置に適用した実施例の要部を示す斜視図 PET検出器リングを斜めに配置した例を示す平面図 対向ガンマカメラ型PET装置に本発明を適用した例を示す斜視図 本発明により、放射化の程度を検知して検出器を回転させて、破砕片の入射を分散させ検出器のダメージを低減する際の、代表的な手順を示すフローチャート 本発明による回転型PETの方法を開放型PET装置に適用したもう一つの実施例の要部を示す斜視図 図15において、不要な隙間に検出器を充填してPET計測の感度を高めた構成を示す斜視図 図16の側面図 本発明によりビーム照射と検出器の回転を同期させて、核破砕片の検出器への入射を避ける様子を示すタイムチャート
以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
本発明の実施形態において、ベッドを挟むように設置した2つの検出器は、照射ポートとは独立して、ベッドを中心にして回転する機構を持つ。検出器は平面型形状でもよいが、ここでは円弧型形状とする。また、照射ポートは、回転型治療ガントリでもよいが、ここでは固定の照射ポートとする。
図2は、検出器が、治療ビーム32と干渉したり核破砕片34の影響を受けたりする状況を図示したものである。Wcは、ビーム照射する際に検出器が遮ってはいけない範囲(以下、危険領域と称する)を示す。検出器の回転中心から見た見込み角をθcとすると、Wcとの関係は、θc=2sin-1(Wc/(2R))で表される。Rは、検出器軌道の半径である。粒子線の照射方法としては、患部に形状を合わせるようにビームを広げて照射する従来のボーラス照射に加えて、ペンシルビームを患部形状などに合わせて走査させるスポットスキャニング照射が研究されている。いずれの場合も、治療ビーム自体の幅は、照射野の最大幅程度であるが、実際は、照射ポート30内部のレンジシフタ(図示省略)などから生じたり、患者8の体内から生じたりする核破砕片34の広がりのほうが大きいと考えられる。よって、Wcまたはθcは、検出器軌道上において、上記核破砕片34の影響が及ぶ範囲として定義する。
図3は、本実施形態の構成を示したものである。検出器の回転中心から見た見込み角がθdとなる、一対の円弧状の検出器40、42を対向して配置した構造となる。
図4は、ビーム照射と検出器40、42の回転を同期させる仕組みを図示したものである。治療ビーム32の照射周期は、加速器制御システム52によって制御される。シンクロトロン54は、ビーム照射のON・OFFが繰り返される間欠運転が基本となるが、シンクロトロンから連続的にビームを取り出す技術の開発も進んでいる。図において、56はビーム取出部である。
検出器回転制御システム60は、加速器制御システム52から受け取る同期信号に検出器40、42の回転が同調するように、モーター制御装置62に回転制御信号を送る。検出器40、42の位置や回転速度に関する情報は、回転センサ64から検出器回転制御システム60に逐一送信される。
検出器、例えばPET検出器で検出された消滅放射線のシングルイベントデータは、同時計数回路44にて同時計数線を特定するコインシデンスデータに変換され、データ収集システム46に順次保存される。そして、一定時間の計測データを蓄積した後、画像再構成システム48にて画像再構成演算を行い、照射野の画像を表示したり保存したりする。計測データを蓄積する時間幅を時間フレームと呼ぶ。基本的に、PET計測データの処理系は、加速器制御システム52や検出器回転制御システム60と関わることなく、計測データの処理や収集を続けていてよいが、コインシデンスデータに検出器位置信号を含めるなどして、同時計数線の絶対位置が特定できるようにする必要がある。
図5は、検出器回転に同期したビーム照射の代表的な手順を示したものである。検出器回転制御システム60は、照射準備命令を取得する(ステップ100)と、シンクロトロンの運転周期と検出器回転が同調するように調整を行う(ステップ102)。具体的には、両者の周期と位相を合わせればよい。そして、照射と検出器回転の同期が成立する(ステップ104)と、検出器が危険領域に存在しない時のみに照射を行う回転同期照射(ステップ106)を、治療が終了する(ステップ108)まで繰り返す。ここでは、シンクロトロンの運転周期に検出器回転を合わせる制御を示したが、シンクロトロンから連続的にビームを取り出す場合などは、検出器回転が安定化した後に、検出器回転に照射タイミングが合うように、ビーム取り出し部56の制御を行っても良い。
図5は、照射・回転同期が安定して成立しているという前提において、回転同期照射は加速器制御システム52が制御するフローを示したが、例えば検出器回転が安定しない場合などは、図6に示すように、検出器回転制御システム60が、検出器位置を確認して照射タイミング情報を加速器制御システム52に送るようにしてもよい(ステップ110、112)。
図7は、ビーム照射と検出器の回転を同期させて、検出器が、治療ビームと干渉したり核破砕片の影響を受けたりするのを避ける様子を図示したものである。検出器が危険領域に入らない時のみ治療ビーム照射を行い、検出器が危険領域にさしかかると治療ビーム照射をOFFにする。治療ビームは、ti秒の照射のあとts秒休止する、T=ti+ts秒周期で運転されているとする。PET装置は、2T秒で一回転するとする。このとき、検出器サイズに関わるパラメータであるθdの条件について、以下に述べる。まず、θdの下限値は、検出器軌道半径をR、PET視野半径をrとすると、
θd≧2sin-1(r/R)
となる。一方、θdの上限値は、
θd ≦ ts/T×180°−θc
となる。
シンクロトロンから連続的にビームを取り出せる場合などは、ti秒の照射のあとts秒休止するように、検出器回転に照射タイミングが合うように、ビーム取り出し部56の制御を行っても良い。スポットスキャニング照射においては、レンジシフタを切り替える時間をts秒の休止時間に割り合てることもできる。照射時間tiや休止時間tsが変化する場合は、それに合わせて検出器回転速度を可変にすることもできる。一連の照射が続くような照射パターン、あるいは休止時間tsが極端に短い場合においては、一連の照射に相当する時間をまとめて照射時間tiにあててもよい。
PET計測は、常にコインシデンスデータを収集しつづけ、後から指定した時間フレーム分のデータを取り出して画像再構成する。あるいは、先に時間フレームを指定し、指定した時間フレーム分のみ、PET計測するようにしてもよい。いずれにしろ、画像再構成には、様々な角度からの同時計数線が必要であるため、画像化できる照射野の時間フレームの最小値は、PET検出器の180度回転に相当するT秒の照射クロックとなる。消滅放射線の計測カウント数が少ない場合は、時間フレームをT秒よりも長く設定して、計測データのSN比を高めればよい。なお、照射中に照射野からは、消滅放射線の他に、即発性のガンマ線(即発ガンマ線)が放出されることが知られており、PET計測にとってはノイズ成分となる偶発同時計数を高めてしまう。この対策法としては、ti秒の照射中にもマイクロ秒オーダーのオン/オフ周期性があることに着眼して、オン状態における計測データは除外し、オフ状態における計測データのみを画像再構成に利用する方法が提案されれている(P.Crespo, et al., "Suppression of random coincidences during in-beam PETmeasurements at ion beam radiotherapy facilities," IEEE TRANSACTIONS ONNUCLEAR SCIENCE, VOL. 52, NO. 4, AUGUST 2005)。
なお、画像化装置は必ずしもPET装置である必要はなく、図8に示すガンマカメラによるSPECT装置などでもよい。その場合、消滅放射線の他、上記で述べた即発ガンマ線も信号として計測することが可能になると考えられる。図において、70はコリメータ、72は検出器である。
放射線医学総合研究所の重粒子線がん治療装置(HIMAC)では、T=3.3秒周期で治療ビーム制御を行っている。ここでは、HIMACへの適用を前提として、本発明の説明を行う。検出器軌道半径R=50cm、PET視野半径r=20cmとすると、θdの下限値はθd≧47.2°である。照射時間tiおよび危険領域幅Wcを変化させた場合の、θdの上限値を表1に示す。ts=3.3−tiである。なお、上限値が下限値を下回る場合は、装置として成立しない(表中、不可と表示)。現実的には、PET装置感度を高めるために、θdは最大値を採用することが好ましい。
Figure 0005246895
実施例は、照射ポートが1つの場合であったが、本発明は、例えば垂直方向と水平方向など、複数の照射ポートを持つ場合にも対応できる。通常、複数照射ポートから同時に治療ビーム照射を行うことはない。よって、ビーム照射を行うポートの移動に合わせて、PET回転の位相またはビーム照射の位相を相対的に変化させればよい。回転型照射ガントリの場合でも、同様である。
図9は、本発明による検出器回動型放射線治療・PET複合装置の実現例を示す。両端の支持リング80の間に、回転モータ82で回転するPET検出器40、42が挟まれる。支持リングの台車部分84が、治療室の床面に設置されるレール86上に固定される。回転するPET検出器40、42と支持リング80間においては、スリップリング88を介して、電源供給や信号伝達を行う。図において、90はボールベアリング、92はフロントエンド回路である。
図10は、図9の実施例における、中央付近の断面図である。検出器サイズとして、Wc=30cm(θc=34.9°)、ti=1.5秒における、最大許容値であるθd=63.3°を採用した例である。
図11は、本発明によるPET検出器回転を開放型PET装置に適用した例である。開放型PET装置では、開放空間を通じて、検出器と干渉することなく治療ビームを照射野へ導くことができるが、図1に示したとおり、検出器へ入射する核破砕片には注意しなくてはならない。核破砕片は治療ビームに対し前方指向性を持って生成されるため、リング状に並べられた検出器22、24のうち、照射ポートに近い側とその対向側に位置する検出器に、集中的に核破砕片が入射してしまう。照射ポートに近い側の検出器については、ガントリ部材に遮蔽材を含めるなど、照射ポートと検出器の間に遮蔽材を挿入することにより、核破砕片の入射を抑制することができる。しかし、遮蔽材は、核破砕片だけでなく計測対象である消滅放射線も低減してしまうため、対向側に位置する検出器の前面に設置することは好ましくない。そこで、検出器リング22、24を回転すれば、核破砕片の入射によるPET検出器の放射化の程度を分散し低下することができる。
具体的には、少なくとも照射中は検出器リング22、24を回転させる。連続回転でもよいが、前例で述べたような高速な回転は必要でないため、±180°での折り返し回転のほうが、スリップリングを用いることなく配線が可能になるため、装置が簡略化できる。回転は、連続でもステップ毎の断続でもよく、速度も等速でも可変速でもよい。また、回転速度や方向は、2リング同士で必ずしも同じである必要はない。本方式は、加速器からの治療ビームの取り出し方法を限定しない点が特徴であり、連続的に治療ビームを照射してもよい。治療ビームがT秒周期で照射される場合、検出器への核破砕片の入射が偏らないように、回転周期がTの整数倍にならないようにすることが好ましい。
照射中は回転しないが、核破砕片の入射によるPET検出器の放射化の程度を検知して、ダメージ蓄積が均一になるように、検出器リングを回転させて、核破砕片が入射する検出器の位置を変更することもできる。
図11で示した方法では、角度方向の検出器の欠損がないため、常に、画像再構成に必要な任意の角度からの同時計数線を計測できる。よって、回転対向ガンマカメラ型の方法とは異なり、任意の時間フレームにおいて、照射野の画像化が可能であるという特徴も有する。
本発明により、少なくとも照射中はPET検出器を回転させる、もしくは放射化の程度を検知して検出器を回転させる方法は、開放型PET装置以外にも適用できる。図12は、通常のPET検出器リング20を斜めに配置した先行例である(P.Crespo、他、“On the detector arrangement for in-beam PET for hadron therapy monitoring,”Phys.Med.Biol.誌、vol.51(2006)pp.2143−2163)。ビーム照射経路は確保されているが、図に示すように核破砕片34が検出器に入射してしまう。これに対して、少なくとも照射中は、図中の矢印に示すように、検出器リング20を、その中心線の回りに回転させる、もしくは放射化の程度を検知して検出器リング20を回転させれば、核破砕片34の入射を分散させ検出器のダメージを低減できる。
図13は、先行例である対向ガンマカメラ型PET装置(特開2008−022994、特開2008−173299)に、本発明を適用した例である。装置の感度を高めるためには、PET検出器40、42を大型化する必要があるが、PET検出器40、42の下端に核破砕片34が入射してしまう恐れがある。その場合、放射化の程度を検知し、図中の矢印に示すようにPET検出器40、42を、回転駆動装置41、43により90度あるいは180度回転させれば、核破砕片34の入射を分散させ検出器のダメージを低減できる。
図14は、放射化の程度を検知して検出器を回転させて、破砕片の入射を分散させ検出器のダメージを低減する際の、代表的な手順を示す。検出器の放射化の程度の検知は、特に特定の検出装置を設けることなく、通常のPET計測システムの一部機能を用いて実行できる点に特徴がある。具体的には、まず、患者を視野に入れず照射も行わない、すなわち視野内に線源を一切置かずに、バックグランドの放射線計測を行う(ステップ200)。計測は、同時計数測定してもよいが、消滅放射線以外のいわゆる単光子の放射線を効率よく計測するためには、同時計数を取る前の、シングルイベントデータを蓄積することが望ましい。そして一定時間計測を継続した後、ブロック単位など検出器の要素毎に、単位時間当たりの計測値を計算する。検出器診断(ステップ202)では、その計測値が既定値を超えた検出器要素を異常であると判断する(ステップ204)。そして、異常の検出器要素を核破砕片の入射位置から遠ざけるように検出器の回転角を計算し(ステップ206)、検出器を回転させる(ステップ208)。
図15は、本発明による回転型PETの方法を開放型PET装置に適用したもう一つの実現例である。図9及び図10に示した装置を2台、患者の体軸方向に離して配置し、2台のPET装置の回転位相を揃える制御を行う。あるいは、図9及び図10に示したPET検出器40、42の中央の一部検出器を取り除く、すなわち2台の回転PET装置が物理的に結合された形態にしてもよい。
開放型PET装置ではそもそも、開放空間を通じて検出器と干渉することなく治療ビームを照射野へ導くことができる。また、照射ポートに近い側の検出器に核破砕片が入射する問題については、ガントリ部材に遮蔽材を含めるなど、照射ポートと検出器の間に遮蔽材を挿入することにより、核破砕片の入射を抑制することができる。よって、図15では検出器リングの両側を除去した構成を示したが、検出器リングの欠損は片側のみで十分である。図16は、不要な隙間に検出器を充填し、PET計測の感度を高めた構成である。
図17は、図16に示すPET装置の構成を示したものである。検出器の回転中心から見た見込み角がθd´となる、円弧状のPET検出器を配置した構造となる。θdは、検出器の回転中心に対して、点対称にPET検出器が存在する範囲であり、θd´=θd+180°の関係を満たすとする。
図18は、ビーム照射と検出器の回転を同期させて、核破砕片の検出器への入射を避ける様子を図示したものである。検出器が危険領域に入らない時のみ治療ビーム照射を行い、検出器が危険領域にさしかかると治療ビーム照射をOFFにする。治療ビームは、ti秒の照射のあとts秒休止する、T=ti+ts秒周期で運転されているとする。図7では、PET装置は2T秒で一回転するとしたが、検出器の欠損が一箇所である本形態では、T秒で一回転しなくてはならない。このとき、θdの下限値は、検出器軌道半径をR、PET視野半径をrとすると、図7と同様に
θd≧2sin-1(r/R)
となる。一方、θdの上限値は、
θd ≦180°− ti/T×360°−θc
となる。
表2は、同じくビーム照射周期T=3.3秒、検出器軌道半径R=50cm、PET視野半径r=20cmの条件下で、照射時間tiおよび危険領域幅Wcを変化させた場合の、θdの上限値をまとめたものである。θdの下限値はθd≧47.2°であり、上限値が下限値を下回る場合は、装置として成立しない(表中、不可と表示)。現実的には、PET装置感度を高めるために、θdは最大値を採用することが好ましい。なお、検出器の回転中心から見た見込み角θd´は、θd´=θd+180°である。表1のケースと比較して、ビーム照射周期Tが同じ場合、PET検出器の回転速度が2倍になるため、より短い照射時間tiが求められる。
Figure 0005246895
産業上の利用の可能性
X線や粒子線を患部に照射して行う放射線治療において、放射線照射によって照射野から生じる消滅放射線を検出するためのモニタリングに際して、治療ビームと干渉せず且つ核破砕片の検出器への入射を低減して、照射直後あるいは照射中からも消滅放射線を計測し、照射野を3次元的に画像化できる。

Claims (24)

  1. 放射線照射によって患部から生じる二次的な放射線を測定し得るように検出器が配設され、該検出器の視野へ照射される放射線に同期して照射後あるいは照射中に照射野の画像化を行う画像化装置を含む放射線治療・画像化複合装置であって、
    放射線を被検体の該画像化装置の視野に位置する部位に向けて所定方向から照射する放射線治療装置と、
    前記視野周りに回動可能に配置された前記検出器と、
    前記放射線照射により被検体から照射方向前方へ飛翔する核破砕片の検出器への入射を緩和するように検出器の回動を制御する手段と、
    を備えたことを特徴とする検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  2. 前記検出器が、被検体から生じる一対の消滅放射線を同時計数測定し得るように被検体を挟んで対向してペアーを形成する検出器群であり、前記画像化装置が、被検体の断層撮影を行うPET装置であることを特徴とする請求項1に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  3. 前記検出器の回動軌道上の領域において、核破砕片が前記検出器に入射しない領域で放射線を照射し、検出器が核破砕片が入射する領域にさしかかると放射線の照射を停止することを特徴とする請求項1又は2に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  4. 前記検出器群が被検体軸周りに不連続なリング状に形成され、被検体に放射線を照射する放射線照射経路が前記不連続リングを通過するように設けられており、放射線照射中は放射線照射経路を跨ぐ位置にリングの不連続位置があるように検出器群の回動を制御することで、放射線が不連続部を通して被検体に照射されることを特徴とする請求項2に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  5. 前記不連続部が複数箇所設けられており、予め定められた計画に基づき放射線照射休止中に前記放射線照射経路を跨ぐ不連続部が入れ替わることを特徴とする請求項4に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  6. 前記検出器群は被検体軸周りにリング状に形成されており、該リング状検出器の二つが互いに隙間を空けて対向するように配設され、その隙間に被検体に放射線を照射する放射線照射経路が設けられており、前記リング状検出器のリング上の検出器が欠損されていることを特徴とする請求項に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  7. 前記リング状検出器のリング上の対向する両側の検出器が欠損されていることを特徴とする請求項6に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  8. 前記検出器がリング状に形成され、放射線が照射される際に該リング状検出器が連続回転することにより各検出器の放射化の程度を分散させることを特徴とする請求項1又は2に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  9. 放射線が周期的に照射されるとき、前記リング状検出器の回転周期が、放射線の照射周期の整数倍でないことを特徴とする請求項8に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  10. 前記核破砕片により放射化される検出器の放射化の程度を検出し、検出部位の放射化の程度が所定値以上に達したことが検出されると、前記検出器を放射化が緩和される位置まで所定角度回動させ待避させることを特徴とする請求項1又は2に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  11. 前記所定角度が、あらかじめ設定された角度であることを特徴とする請求項10に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  12. 前記所定角度が、前記検出手段が検出部位の放射化の程度が前記の第一の所定値以上に達したことを検出した後、該検出手段が検出する放射化の濃度が第一の所定値以下の濃度である第二の所定値以下になるまで前記検出器を回動する角度であることを特徴とする請求項10に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  13. 前記検出器が被検体軸周りにリング状に形成され、該リング状検出器の二つが互いに隙間を空けて対向するように配設され、その隙間に被検体に放射線を照射する放射線照射経路が設けられていることを特徴とする請求項8乃至12のいずれかに記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  14. 前記リング状検出器の軸が被検体軸に対して傾斜していることを特徴とする請求項13に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  15. 前記検出器は被検体の側方に対向して配設されていることを特徴とする請求項8乃至12のいずれかに記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  16. 前記核破砕片により放射化される検出器の放射化の程度を検出し、前記リング状に形成された検出器群に不連続部が複数箇所あって、前記検出部位の放射化の程度が所定値以上に達したことが検出されると、放射線照射休止中に前記放射線照射経路を跨ぐ不連続部が入れ替わることを特徴とする請求項1に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  17. 前記放射化の程度を、検出器の要素毎に計算した、単位時間当りの計測値から検出することを特徴とする請求項8乃至16のいずれかに記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  18. 前記検出器が揺動運動することを特徴とする請求項1乃至17のいずれかに記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  19. 前記揺動角度が360°以下であることを特徴とする請求項18に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置。
  20. 放射線照射によって患部から生じる放射線を測定し得るように検出器が被検体周りに回動可能に配設され、該検出器の視野へ照射される放射線に同期して照射後あるいは照射中に照射野の画像化を行う画像化装置を含む放射線治療・画像化複合装置の制御プログラムであって、
    前記放射線照射により被検体から照射方向前方へ飛翔する核破砕片の検出器への入射を緩和するように検出器の回動を制御することを特徴とする検出器回動型放射線治療・画像化複合装置の制御プログラム。
  21. 前記検出器が、被検体から生じる一対の消滅放射線を同時計数測定し得るように被検体を挟んで対向してペアーを形成する検出器群であり、前記画像化装置が、被検体の断層撮影を行うPET装置であることを特徴とする請求項20に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置の制御プログラム。
  22. 前記核破砕片により放射化される検出器の放射化の程度が所定値以上に達したことを検出すると、検出器群をあらかじめ設定された角度回動させることを特徴とする請求項21に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置の制御プログラム。
  23. 前記核破砕片により放射化される検出器の放射化の程度が第一の所定値以上に達したことを検出すると、検出する放射化の濃度が第一の所定値以下の濃度である第二の所定値以下になるまでリング状検出器を回動させることを特徴とする請求項21に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置の制御プログラム。
  24. 前記検出器群を360°以下の揺動角度で揺動運動させることを特徴とする請求項21に記載の検出器回動型放射線治療・画像化複合装置の制御プログラム。
JP2011505697A 2009-03-23 2009-03-23 検出器回動型放射線治療・画像化複合装置 Active JP5246895B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2009/055701 WO2010109585A1 (ja) 2009-03-23 2009-03-23 検出器回動型放射線治療・画像化複合装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPWO2010109585A1 JPWO2010109585A1 (ja) 2012-09-20
JP5246895B2 true JP5246895B2 (ja) 2013-07-24

Family

ID=42780294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011505697A Active JP5246895B2 (ja) 2009-03-23 2009-03-23 検出器回動型放射線治療・画像化複合装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20120165651A1 (ja)
JP (1) JP5246895B2 (ja)
WO (1) WO2010109585A1 (ja)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101951853B (zh) 2008-02-22 2013-01-23 洛马林达大学医学中心 用于在3d成像***内将空间失真特征化的***和方法
US8017915B2 (en) 2008-03-14 2011-09-13 Reflexion Medical, Inc. Method and apparatus for emission guided radiation therapy
US8632448B1 (en) 2009-02-05 2014-01-21 Loma Linda University Medical Center Proton scattering analysis system
US8669533B2 (en) 2009-10-01 2014-03-11 Vladimir Bashkirov Ion induced impact ionization detector and uses thereof
WO2011100628A2 (en) 2010-02-12 2011-08-18 Loma Linda University Medical Center Systems and methodologies for proton computed tomography
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
EP2821099B1 (en) * 2012-02-29 2019-07-24 Hitachi, Ltd. X-ray therapy system
US20140066755A1 (en) * 2012-08-29 2014-03-06 ProNova Solutions, LLC Simultaneous Imaging and Particle Therapy Treatment system and Method
JP6190302B2 (ja) * 2014-03-28 2017-08-30 国立研究開発法人国立がん研究センター 生体機能観測装置および放射線治療システム
WO2016201348A1 (en) 2015-06-10 2016-12-15 Reflexion Medical, Inc. High bandwidth binary multi-leaf collimator design
US11000698B2 (en) 2015-10-26 2021-05-11 Shenzhen Our New Medical Technologies Development Co., Ltd. Device and method for controlling rotation of radiotherapy equipment
CN105288869B (zh) * 2015-10-26 2018-06-08 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 一种用于放疗设备旋转的控制装置和方法
KR101890258B1 (ko) * 2016-10-31 2018-08-22 가천대학교 산학협력단 가변형 pet 장치
WO2018093937A1 (en) 2016-11-15 2018-05-24 Reflexion Medical, Inc. Radiation therapy patient platform
US10695586B2 (en) * 2016-11-15 2020-06-30 Reflexion Medical, Inc. System for emission-guided high-energy photon delivery
WO2018183748A1 (en) 2017-03-30 2018-10-04 Reflexion Medical, Inc. Radiation therapy systems and methods with tumor tracking
WO2018205403A1 (zh) * 2017-05-12 2018-11-15 南京中硼联康医疗科技有限公司 光子发射检测装置及具有其的硼中子捕获治疗***
WO2019014387A1 (en) 2017-07-11 2019-01-17 Reflexion Medical, Inc. METHODS FOR MANAGING RETENTION FOR PET SENSOR
WO2019032911A1 (en) 2017-08-09 2019-02-14 Reflexion Medical, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR DEFECT DETECTION IN EMISSION-GUIDED RADIOTHERAPY
WO2019099551A1 (en) 2017-11-14 2019-05-23 Reflexion Medical, Inc. Systems and methods for patient monitoring for radiotherapy
WO2019217928A1 (en) 2018-05-10 2019-11-14 University Of Washington Multi-detector personalized home dosimetry garment
US10926111B2 (en) * 2019-03-21 2021-02-23 Vieworks Co., Ltd. Bragg peak detector using scintillators and method of operating the same
DE102019219306A1 (de) 2019-12-11 2021-06-17 Siemens Healthcare Gmbh Medizinische Hybridvorrichtung

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09189769A (ja) * 1996-01-05 1997-07-22 Mitsubishi Electric Corp 粒子線治療システム及び粒子線治療方法
JP2008022994A (ja) * 2006-07-19 2008-02-07 Japan Atomic Energy Agency 粒子線治療装置
JP2008173299A (ja) * 2007-01-18 2008-07-31 National Cancer Center-Japan 荷電粒子線照射装置、及び荷電粒子線照射方法
WO2008129666A1 (ja) * 2007-04-17 2008-10-30 National Institute Of Radiological Sciences Pet装置、及び、その画像再構成方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4980552A (en) * 1989-06-20 1990-12-25 The Regents Of The University Of California High resolution PET scanner using rotating ring array of enlarged detectors having successively offset collimation apertures

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09189769A (ja) * 1996-01-05 1997-07-22 Mitsubishi Electric Corp 粒子線治療システム及び粒子線治療方法
JP2008022994A (ja) * 2006-07-19 2008-02-07 Japan Atomic Energy Agency 粒子線治療装置
JP2008173299A (ja) * 2007-01-18 2008-07-31 National Cancer Center-Japan 荷電粒子線照射装置、及び荷電粒子線照射方法
WO2008129666A1 (ja) * 2007-04-17 2008-10-30 National Institute Of Radiological Sciences Pet装置、及び、その画像再構成方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20120165651A1 (en) 2012-06-28
WO2010109585A1 (ja) 2010-09-30
JPWO2010109585A1 (ja) 2012-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5246895B2 (ja) 検出器回動型放射線治療・画像化複合装置
JP5339551B2 (ja) 遮蔽型放射線治療・画像化複合装置、及び、その制御プログラム
JP6853214B2 (ja) 放射誘導の放射線治療の方法および装置
JP5360914B2 (ja) 検出器シフト型放射線治療・pet複合装置
WO2010013346A1 (ja) 放射線治療・pet複合装置
EP3056245A1 (en) Radiation therapy guided using pet imaging
WO2013054788A1 (ja) 荷電粒子線照射システム及び荷電粒子線照射計画方法
US9155909B2 (en) Radiation therapy apparatus
JP2005507684A (ja) 望ましくない細胞の画像形成及び抹殺のための反陽子の生産及び送達
JP2015502188A (ja) ハドロン放射線設備および検証方法
US20060269049A1 (en) Dual-detector, simulation CT, and real time function imaging
US20030174808A1 (en) In vivo planning and treatment of cancer therapy
JP2017042311A (ja) 中性子捕捉療法システム及び中性子捕捉療法システムの制御方法
US20220249872A1 (en) Device and a method for monitoring a treatment of a body part of a patient with particles
JP6938757B2 (ja) 光子発射検出装置およびそれを有するホウ素中性子捕捉治療システム
TW201800776A (zh) 加馬光子偵測成像裝置與方法
KR20210119730A (ko) 즉발감마선영상 및 양전자방출단층영상을 이용한 체내 양성자 선량분포 측정장치 및 측정방법
US20110309242A1 (en) Radiation-activated Fiducial Markers for Organ Tracking
US20240100365A1 (en) Method and system for monitoring a hadron beam during hadron-therapy treatment of a subject
EP3967366A2 (en) Apparatus for fast cone-beam tomography and extended sad imaging in radiation therapy
Gwosch et al. 3D beam monitoring for 12 C radiotherapy by tracking of secondary ions using the timepix detector
Martišíková et al. Monitoring of ion beam energy by tracking of secondary ions: First measurements in a patient-like phantom
Rinaldi Imaging techniques in ion beam therapy: status and perspective

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130108

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130201

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130319

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130405

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160419

Year of fee payment: 3

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250