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公开(公告)号:CN109675206A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811608056.X
申请日:2018-12-27
申请人: 徐州医科大学
发明人: 秦静
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/1038 , A61N5/1077 , A61N2005/1087 , A61N2005/1092
摘要: 根据本发明的智能质子治疗系统,包括至少一个医生侧装置、医疗服务管理装置以及质子治疗装置,医疗服务管理装置用于对医生为病患者提供的医疗服务进行管理,通过第一通信网络与医生使用的医生侧装置通信连接,通过第二通信网络与质子治疗装置通信连接,医生侧装置具有医生侧输入显示部、影像信息读取部,质子治疗装置包括治疗放射部、治疗侧通信部,管理侧通信部通过第一通信网络根据医生识别信息将病患者识别信息以及相对应的自动诊断信息发送给与医生识别信息相对应的医生侧装置,并从医生侧装置接收由医生根据自动诊断信息做出的专业诊断数据,管理侧通信部通过第二通信网络根据病患者识别信息将专业诊断数据发送给质子治疗装置。
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公开(公告)号:CN109646821A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910089230.2
申请日:2019-01-30
申请人: 张文山
发明人: 张文山
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/103 , A61N5/1049 , A61N2005/1061 , A61N2005/1092
摘要: 本发明公开一种实时图像引导的技术方法,实现难度小,成本低;而且在放射治疗过程中可实现同步实时X射线图像引导,提高治疗的精准度,选择使用脉冲式射线发生器,在MV级X射线照射治疗过程中,kV级X射线图像引导系统的射线发生器正常工作,产生X射线,探测板正常工作,生成图像P1,在X射线图像引导系统的脉冲间隔时间段内,系统控制软件控制探测板正常工作,生成图像P2,对第二步中得到的图像P1和第三步中得到的图像P2进行相减操作,得到图像P3,图像P3是由X射线图像引导系统产生的X射线作用产生的,放射治疗的MV级射线所产生的散射线作用已被减影消除,图像P3可显示正常的解剖信息,用于放射治疗的图像引导操作;本发明可广泛应用于放射治疗领域。
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公开(公告)号:CN108939315A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710352943.4
申请日:2017-05-18
申请人: 胡漫
发明人: 胡漫
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/103 , A61N5/1048 , A61N2005/1052 , A61N2005/1092 , A61N2005/1097 , B33Y10/00 , B33Y30/00
摘要: 本发明公开了一种适用于头颈部肿瘤放疗的口含器的制作方法及口含器,它解决了现有技术中口含器无统一的标准、无法满足精准放疗的需要的问题,外部结构与患者口腔内部构造十分吻合,提高了头颈部肿瘤放射治疗固定口腔和舌的精确性,有利于进一步降低口腔黏膜和舌的放射剂量,提高放疗疗效;其技术方案为:包括以下步骤:检查患者口腔;截取与患者口腔长度相同的杆件,使之成为口腔支撑压舌模型;大孔径CT定位与扫描;在计算机上三维重建口含器模型;用3D打印机打印口含器模型。
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公开(公告)号:CN108744317A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810688462.5
申请日:2018-06-28
申请人: 上海联影医疗科技有限公司
发明人: 李贺
CPC分类号: A61N5/103 , A61N5/0624 , A61N5/0625 , A61N5/1048 , A61N2005/066 , A61N2005/1089 , A61N2005/1092
摘要: 本发明实施例公开了一种医用直线加速器系统和病床加热系统,其中,医用直线加速器系统包括支撑装置、加速器、控制模块和加热模块,其中:支撑装置,用于承载患者,加速器,用于产生辐射束以对患者进行辐射,控制模块,用于控制加热模块,加热模块,用于响应控制模块发送的指示信号,其中,响应包括对目标区域进行加热或停止对目标区域进行加热,解决了在放射治疗过程中,病人由于身体发冷导致器官或肿瘤移位而引入摆位误差的问题,实现了在增加病人舒适度的同时,保证治疗精确性的效果。
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公开(公告)号:CN108686309A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810701419.8
申请日:2018-06-29
申请人: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/103 , A61N5/1049 , A61N2005/105 , A61N2005/1061 , A61N2005/1087 , A61N2005/1092
摘要: 本发明公开一种用于质子/重离子医疗设备系统中的新型图像引导系统,包括底座系统,实现支撑成像系统和旋转系统,同时实现成像系统的往复运动;成像系统,实现图像引导定位功能,包括CBCT图像引导系统和二维成像系统的主要功能,同时具有激光定位功能;旋转系统,实现成像系统绕患者±180°匀速旋转。本发明提供的新型图像引导系统可代替传统质子/重离子医疗设备中的大型旋转机架及其旋转过程需求的大量电力,使治疗室微型化,使治疗端设备轻型化;可准确定位患者肿瘤位置,同时兼具二维成像系统功能,根据肿瘤类型及位置,可随时切换使用CBCT图像引导系统或者二维成像系统,将过去质子治疗设备中的CBCT图像引导系统和二维成像系统集成到一套系统中。
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公开(公告)号:CN107929958A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201810008395.8
申请日:2018-01-04
申请人: 北京新核医疗科技有限公司
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/10 , A61N5/1077 , A61N2005/109 , A61N2005/1092
摘要: 本发明公开了一种微型堆中子治疗装置,包括可以产生高超热中子通量的中子束流的微型堆,所述微型堆周围布有水池,所述微型堆由放置于地面的堆芯铝质外罩、位于堆芯铝质外罩内的微型堆堆芯、包围堆芯的铍反射层、开在铍反射层的内的1至N个开口一、放置在开口一中的燃料板、开在堆芯外罩内与开口一相对应的开口二共同构成,所述开口一处接有照射孔道,所述照射孔道内设有过滤材料,所述照射孔道与开口一相对一端设有屏蔽门,所述屏蔽门上设有开口三,所述照射孔道通过开口三连接到各个治疗室。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
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公开(公告)号:CN107358607A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710688862.1
申请日:2017-08-13
申请人: 强深智能医疗科技(昆山)有限公司
CPC分类号: G06T7/0012 , A61N5/103 , A61N5/1048 , A61N2005/1092 , G06N3/084 , G06T7/30 , G06T7/50 , G06T2207/10072 , G06T2207/30096
摘要: 本发明为肿瘤放射治疗视觉监测与视觉伺服智能控制方法:1)根据放疗计划阶段模拟定位医学成像系统、放疗摆位阶段治疗室内光学成像系统、放疗计划执行阶段机载医学成像系统等采集的多模态医学影像和多视觉光学图像,通过智能分析处理,对放射治疗全过程中的肿瘤放疗靶区和危及器官、搭载患者的放射治疗床和治疗设备及治疗室内辅助治疗人员和物体进行监测、识别、定位;2)根据肿瘤放疗全过程不同阶段采集的光学图像和(或)医学影像和临床放疗过程质量保证要求,通过多级多视觉伺服智能控制系统(算法)对肿瘤放疗全过程中的放射治疗床、治疗设备、机载医学成像系统、治疗室内光学成像系统进行智能化、自动化、高精度、高鲁棒视觉伺服控制。
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公开(公告)号:CN107349530A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710358278.X
申请日:2017-05-19
申请人: 广东普能生物科技有限公司
发明人: 汪大清
CPC分类号: A61N5/10 , A61N2005/1092 , B33Y10/00 , B33Y30/00
摘要: 本发明公开了放疗定位膜制作方法、系统和相应的存储介质,本放疗定位膜制作方法采用3D打印的形式进行制作,并且将患者信息的文本信息转化为信息三维图像,并将信息三维图像合并和定位膜图像的表面加以打印,因此在打印出来的定位膜的表面形成有体现患者信息的文本的凸起(即凸出的文字),这些文字与定位膜在打印时就合为一体,不需要定位技师手写,减少定位技师工作量的同时也避免了出错的可能性,并且避免了因为信息胶带易脱落导致患者信息丢失的问题。
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公开(公告)号:CN107320858A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710454257.8
申请日:2017-06-16
申请人: 苏州雷泰医疗科技有限公司
发明人: 姚毅
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/1001 , A61N5/1048 , A61N2005/1092
摘要: 本发明公开了一种双能加速器治疗设备,包括KV数字探测平板组件和KV级加速器,所述KV级数字探测平板组件包括KV数字探测平板和驱动组件。采用本发明的技术方案后,则可以采用较小,利用其来回移动,从而将所有视场的信号扫描一遍,以获得完整的图像信息,这样可以大大减小KV数字探测平板的体积;当我们采用射线轴线可以偏转的KV级加速器系统时,射线轴线穿过等中心点时所在的直线,并设定该直线的角度为零,与射线轴线偏转时所在的直线之间存在一个角度,则该角度位于一个正负角度范围内。此时,配合KV数字探测平板的来回移动,获得更大的FOV视场范围的成像。
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