发明名称 获取模体对放射性线束的吸收剂量的方法及装置
摘要 本申请实施例公开了一种获取模体对放射性线束的吸收剂量的方法。该方法包括获取模体的影像数据,若放射性线束经过加速器治疗床照射模体,则获取加速器治疗床的CT值;将加速器治疗床的CT值合并入影像数据;计算包含加速器治疗床的CT值的影像数据的Terma值,利用该Terma值得到模体对经过加速器治疗床照射的放射性线束的吸收剂量;将模体对经过加速器治疗床照射的放射性线束的吸收剂量与对不经过加速器治疗床照射的吸收剂量相加得到模体对放射性线束的吸收剂量。本申请实施例还公开了获取模体对放射性线束的吸收剂量的装置。本申请实施例可提高获取吸收剂量的精度。
申请公布号 CN103149582B 申请公布日期 2016.01.27
申请号 CN201310041490.5 申请日期 2013.02.01
申请人 沈阳东软医疗系统有限公司 发明人 姚鹏;王玉;马锐兵
分类号 G01T1/02(2006.01)I 主分类号 G01T1/02(2006.01)I
代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人 黄熊;王宝筠
主权项 一种获取模体对放射性线束的吸收剂量的方法,该方法包括获取模体的影像数据,其特征在于,所述方法还包括:如果放射性线束经过加速器治疗床照射模体,则获取加速器治疗床的CT值;将加速器治疗床的CT值合并入所述影像数据;计算包含加速器治疗床的CT值的影像数据的Terma值,利用该Terma值得到模体对经过加速器治疗床照射的放射性线束的吸收剂量;将模体对经过加速器治疗床的放射性线束的吸收剂量与对不经过加速器治疗床的放射性线束的吸收剂量相加得到模体对放射性线束的吸收剂量;所述计算包含加速器治疗床的CT值的影像数据的Terma值包括:对放射性线束源的光路进行模拟建立放射性线束源的射束模型;根据所述射束模型按照如下公式计算单能光子的Terma值<img file="FDA0000803237370000011.GIF" wi="156" he="80" /><maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>T</mi><mi>E</mi></msub><mrow><mo>(</mo><msup><mover><mi>r</mi><mo>&RightArrow;</mo></mover><mo>&prime;</mo></msup><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><msub><mover><mi>r</mi><mo>&RightArrow;</mo></mover><mn>0</mn></msub><msup><mover><mi>r</mi><mo>&RightArrow;</mo></mover><mo>&prime;</mo></msup></mfrac><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>(</mo><mfrac><mi>&mu;</mi><mi>&rho;</mi></mfrac><mo>)</mo><msubsup><mi>&Phi;</mi><mn>0</mn><mi>E</mi></msubsup><mi>exp</mi><mrow><mo>(</mo><mo>-</mo><mi>&mu;</mi><mo>|</mo><msup><mover><mi>r</mi><mo>&RightArrow;</mo></mover><mo>&prime;</mo></msup><msub><mo>|</mo><mrow><mi>t</mi><mi>r</mi><mi>u</mi><mi>e</mi></mrow></msub><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000803237370000012.GIF" wi="787" he="163" /></maths>式中:<img file="FDA0000803237370000013.GIF" wi="54" he="69" />为放射性线束源到目标计算点r′的矢量,<img file="FDA0000803237370000014.GIF" wi="52" he="76" />为放射性线束源到<img file="FDA0000803237370000015.GIF" wi="50" he="62" />与通量面的交点处形成的矢量,<img file="FDA0000803237370000016.GIF" wi="153" he="75" />的矢量方向相同,μ为模体的线性衰减因子,<img file="FDA0000803237370000017.GIF" wi="90" he="78" />为能量为E的光子沿着<img file="FDA0000803237370000018.GIF" wi="52" he="63" />方向在通量面上的能量注量,ρ是目标计算点处模体的密度,<img file="FDA0000803237370000019.GIF" wi="108" he="89" />为沿着<img file="FDA00008032373700000110.GIF" wi="48" he="63" />方向在模体和加速器治疗床中的放疗深度;按照如下公式计算包含加速器治疗床的CT值的影像数据的Terma值<img file="FDA00008032373700000111.GIF" wi="159" he="84" /><maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><mi>T</mi><mrow><mo>(</mo><msup><mover><mi>r</mi><mo>&RightArrow;</mo></mover><mo>&prime;</mo></msup><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><munderover><mo>&Integral;</mo><mn>0</mn><msub><mi>E</mi><mi>max</mi></msub></munderover><msub><mi>T</mi><mi>E</mi></msub><mo>(</mo><msup><mover><mi>r</mi><mo>&RightArrow;</mo></mover><mo>&prime;</mo></msup><mo>)</mo><mi>d</mi><mi>E</mi></mrow>]]></math><img file="FDA00008032373700000112.GIF" wi="390" he="158" /></maths>式中:积分区间(0,E<sub>max</sub>)由放射性线束源的能谱确定;所述对放射性线束源的光路进行模拟建立放射性线束源的射束模型具体包括:对放射性线束源的光路进行模拟形成双放射性线束源的双源射束模型,所述双源射束模型包括第一放射性线束源和第二放射性线束源,其中:第一放射性线束源为经过加速器治疗床直接照射到模体的放射性线束,该第一放射性线束源形成主能量注量,第二放射性线束源为经过加速器治疗床照射到模体后向周围散射的放射性线束,该第二放射性线束源形成散射能量注量;所述<img file="FDA0000803237370000021.GIF" wi="81" he="77" />包括主能量注量和散射能量注量。
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