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公开(公告)号:CN118987513B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411488886.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明公开了一种射波刀剂量与机械准确性一体化日检方法,包括:获取射波刀的验证计划剂量分布图和目标剂量‑灰度曲线图;将待检测EBT3胶片插入AQA模体中;获取AQA模体的摆位误差,对对其进行调整;对EBT3胶片进行辐照;对辐照后的EBT3胶片进行扫描,得到EBT3胶片的灰度图;基于目标剂量‑灰度曲线图对EBT3胶片的灰度图进行转换,得到EBT3胶片的剂量图,以确定EBT3胶片的剂量图与验证计划剂量分布图中的射波刀剂量;基于EBT3胶片的剂量图与验证计划剂量分布图进行图像配准,对EBT3胶片的剂量图进行分析,得到射波刀剂量和机械的准确度,缩短质控时间,实提高了对射波刀的日检效率。
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公开(公告)号:CN119361136A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411918714.0
申请日:2024-12-25
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: G16H50/20 , A61B6/03 , A61B6/50 , A61N5/10 , G16H30/00 , G06V10/764 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/766 , G06V10/25 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06T7/00 , G06T7/62 , G06T7/10
Abstract: 本申请公开了一种脊柱肿瘤立体定向放疗的疗效评估方法及系统,疗效评估方法包括:对立体定向放疗术后的脊柱肿瘤影像学图像中的肿瘤组织与周围健康器官进行自动分割,将分割后的肿瘤区域作为靶器官区域;从靶器官区域的图像中提取目标影像组学特征,目标影像组学特征包括与疗效评估结果相关的形状特征、纹理特征、灰度统计量特征及高阶特征;将目标影像组学特征输入第一疗效评估模型,获得疗效评估预测结果。本申请从靶器官区域的图像中提取出的形状特征、纹理特征、灰度统计量特征及高阶特征等多维度特征,基于多维度特征对疗效进行评估,提高了疗效评估的准确率。
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公开(公告)号:CN119607445B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510169464.3
申请日:2025-02-17
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明涉及放疗剂量验证的技术领域,具体公开了一种射波刀放疗计划点剂量与平面剂量同步验证的方法,包括:由pinpoint电离室、EBT3胶片、固体水和金标构建射波刀患者剂量验证设备;使用模拟定位CT扫描验证设备,以获得验证设备CT影像;将验证设备CT影像导入射波刀患者治疗计划,生成金标追踪的模体计划;将患者放射治疗计划的CT图像与模体计划对应的CT影像进行配准,并将患者放射治疗计划中射束信息移植到模体计划上;采用高分辨率射束追踪算法重新计算治疗射束在模体计划图像上的剂量分布;记录电离室灵敏体积的中位剂量,并将模体计划中胶片平面所在层的剂量分布图导出,以进行绝对点剂量分析与平面剂量分析。本发明能提高患者计划验证的检错率。
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公开(公告)号:CN119326511B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411897983.3
申请日:2024-12-23
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本申请公开了一种呼吸模型的建模方法及射波刀的同步呼吸追踪方法,建模方法包括:获取目标对象在自由呼吸时的第一呼吸曲线,并构建基于自由呼吸的第一呼吸模型;获取目标对象在至少一种辅助呼吸器的辅助下呼吸时对应的第二呼吸曲线,并构建基于每种辅助呼吸的第二呼吸模型;依据所有呼吸方式的呼吸模型获得对应的统计学参数;比较所有呼吸方式的统计学参数,依据择优规则获得最优呼吸模型,并将最优呼吸模型对应的呼吸方式作为最优呼吸方式。本申请从自由呼吸和多种辅助呼吸建立的呼吸模型中选择最适合目标对象的呼吸方式,避免不自主深呼吸导致呼吸模型构建不准确,可精准预测目标位置,减小刚体误差,缩短治疗时间。
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公开(公告)号:CN118987513A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411488886.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明公开了一种射波刀剂量与机械准确性一体化日检方法,包括:获取射波刀的验证计划剂量分布图和目标剂量‑灰度曲线图;将待检测EBT3胶片插入AQA模体中;获取AQA模体的摆位误差,对对其进行调整;对EBT3胶片进行辐照;对辐照后的EBT3胶片进行扫描,得到EBT3胶片的灰度图;基于目标剂量‑灰度曲线图对EBT3胶片的灰度图进行转换,得到EBT3胶片的剂量图,以确定EBT3胶片的剂量图与验证计划剂量分布图中的射波刀剂量;基于EBT3胶片的剂量图与验证计划剂量分布图进行图像配准,对EBT3胶片的剂量图进行分析,得到射波刀剂量和机械的准确度,缩短质控时间,实提高了对射波刀的日检效率。
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公开(公告)号:CN119326511A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411897983.3
申请日:2024-12-23
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本申请公开了一种呼吸模型的建模方法及射波刀的同步呼吸追踪方法,建模方法包括:获取目标对象在自由呼吸时的第一呼吸曲线,并构建基于自由呼吸的第一呼吸模型;获取目标对象在至少一种辅助呼吸器的辅助下呼吸时对应的第二呼吸曲线,并构建基于每种辅助呼吸的第二呼吸模型;依据所有呼吸方式的呼吸模型获得对应的统计学参数;比较所有呼吸方式的统计学参数,依据择优规则获得最优呼吸模型,并将最优呼吸模型对应的呼吸方式作为最优呼吸方式。本申请从自由呼吸和多种辅助呼吸建立的呼吸模型中选择最适合目标对象的呼吸方式,避免不自主深呼吸导致呼吸模型构建不准确,可精准预测目标位置,减小刚体误差,缩短治疗时间。
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公开(公告)号:CN119607445A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510169464.3
申请日:2025-02-17
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明涉及放疗剂量验证的技术领域,具体公开了一种射波刀放疗计划点剂量与平面剂量同步验证的方法,包括:由pinpoint电离室、EBT3胶片、固体水和金标构建射波刀患者剂量验证设备;使用模拟定位CT扫描验证设备,以获得验证设备CT影像;将验证设备CT影像导入射波刀患者治疗计划,生成金标追踪的模体计划;将患者放射治疗计划的CT图像与模体计划对应的CT影像进行配准,并将患者放射治疗计划中射束信息移植到模体计划上;采用高分辨率射束追踪算法重新计算治疗射束在模体计划图像上的剂量分布;记录电离室灵敏体积的中位剂量,并将模体计划中胶片平面所在层的剂量分布图导出,以进行绝对点剂量分析与平面剂量分析。本发明能提高患者计划验证的检错率。
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公开(公告)号:CN219721721U
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202321119401.X
申请日:2023-05-11
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: A61N5/10
Abstract: 本实用新型涉及一种坐标可标记型金标固定器,包括各自独立的金标固定贴及金标保护贴;金标固定贴自下至上包括第一隔离层、金标粘附层及第二隔离层;金标粘附层的上下表面均设置有防过敏性胶黏层;并设置有多个镂空的第一圆孔;金标保护贴包括第三隔离层及金标粘贴加固层,在金标粘贴加固层的下表面设置有防过敏性胶黏层。本技术方案的坐标可标记型金标固定器将金标放置的坐标与数量能够清晰的留在患者皮肤上,即便金标固定器脱落,皮肤上的印迹仍然可以重新复刻金标原有位置与数量,减少了重新进行CT定位、勾画靶区与计划设计的环节,既节约了医疗成本又提高了治疗效率。
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公开(公告)号:CN219764326U
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202321282026.0
申请日:2023-05-24
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: A61N5/10
Abstract: 本申请公开了一种用于放疗中侧卧体位的定位装置,包括颗粒真空垫、弹性底垫和弹性腿垫;弹性底垫的第一端设有弹性的上半身定位部,弹性腿垫定位在弹性底垫的第二端与上半身定位部之间;弹性腿垫的顶面上设有第一腿部定位槽;弹性底垫放置在颗粒真空垫的顶面上,颗粒真空垫的至少三个侧边超出弹性底垫。本申请通过设置上半身定位部和弹性腿垫为患者提供侧卧时的支撑,使患者处于舒适姿态,有助于提高定位稳定性,从而提高治疗的精度。
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公开(公告)号:CN219764327U
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202321298555.X
申请日:2023-05-25
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: A61N5/10
Abstract: 本申请公开了一种射波刀同步呼吸追踪端到端检测模体,包括建成固体水和球方;建成固体水一体成型,建成固体水包括相互邻接的半圆柱体和长方体,建成固体水的至少三个平面状的侧面上设有对应的十字中心线;长方体的一个侧面上设有正方体容纳槽,正方体容纳槽的尺寸与球方适配;工作状态下,球方放置在正方体容纳槽内。本申请的建成固体水上的平面状的侧面上设置十字中心线,方便通过摆位激光灯对模体进行准直,避免了球面引起光线弯曲形变而导致的多次摆位,提高了摆位效率,减少了质控时间。
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