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三维激光灯行乳腺癌胸壁切线野放疗定位技术 被引量:2
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作者 谢悦 孙世良 《重庆医学》 CAS CSCD 2007年第14期1415-1416,共2页
目的探讨乳腺癌胸壁切线野等中心照射,确定等中心点的定位方法。方法利用三维激光灯系统,在模拟定位机下确定等中心照射的中心点。结果半野等中心定位后,原点位于射野中心轴线的中点。结论利用三维激光灯行乳腺癌胸壁切线野放疗定位可... 目的探讨乳腺癌胸壁切线野等中心照射,确定等中心点的定位方法。方法利用三维激光灯系统,在模拟定位机下确定等中心照射的中心点。结果半野等中心定位后,原点位于射野中心轴线的中点。结论利用三维激光灯行乳腺癌胸壁切线野放疗定位可以快捷、准确地将原点置于照射野中心轴线的中点,同时可更好地保证治疗时体位的重复性。 展开更多
关键词 乳腺癌 放疗 三维激光灯
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诊断CT机房在未安装三维激光灯的条件下CT模拟方法的探讨
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作者 陈文俊 傅益谋 +3 位作者 王玉斌 林玉成 王建化 李芙瑶 《中国癌症杂志》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期712-715,共4页
背景与目的:由于某些客观原因,可移动三维激光灯无法安装于诊断CT机房。本研究讨论诊断CT在未安装三维激光灯的条件下,利用常规模拟机房的三维激光灯进行CT模拟,并对该方法进行探讨。方法:三维可移动激光灯安装于常规模拟机房,使用多线... 背景与目的:由于某些客观原因,可移动三维激光灯无法安装于诊断CT机房。本研究讨论诊断CT在未安装三维激光灯的条件下,利用常规模拟机房的三维激光灯进行CT模拟,并对该方法进行探讨。方法:三维可移动激光灯安装于常规模拟机房,使用多线法及虚拟定位/摆位线法形成2组空间相互垂直的平行线,结合已经调整好的平板床及CT机上的固定激光灯,对患者进行CT模拟摆位。确定治疗计划后,先在常规模拟机上进行激光灯移位复位,于0、90或270度射野的条件下拍摄等中心验证片,对比对应角度的DRR片,测量2个等中心到选定的骨性标记在三维方向上的距离差值,计算等中心综合距离误差。结果:无固定装置的位移误差大于有固定装置;腹部位移误差最大、胸部次之、头颈部最小;Y轴位移误差最小。但上述所有综合误差基本在3mm以内,未超过CT模拟摆位误差允许的范围。结论:本研究在CT机房未安装三维可移动激光灯的条件下,利用常规模拟机房的三维激光灯进行CT模拟也能很好地保证体位。 展开更多
关键词 CT模拟定位 体位保证 三维可移动激光灯
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三维激光灯行乳腺癌胸壁切线野放疗定位技术
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作者 祁英 《甘肃医药》 2008年第3期51-52,共2页
目的探讨乳腺癌胸壁切线野等中心照射,确定等中心点的定位方法。方法利用三维激光灯系统,在模拟定位机下确定等中心照射的中心点。结果半野等中心定位后,原点位于射野中心轴线的中点。结论利用三维激光灯行乳腺癌胸壁切线野放疗定位,可... 目的探讨乳腺癌胸壁切线野等中心照射,确定等中心点的定位方法。方法利用三维激光灯系统,在模拟定位机下确定等中心照射的中心点。结果半野等中心定位后,原点位于射野中心轴线的中点。结论利用三维激光灯行乳腺癌胸壁切线野放疗定位,可以快捷、准确地将原点置于照射野中心轴线的中点。同时能更好地保证治疗时体位的重复性。 展开更多
关键词 乳腺癌 放疗 三维激光灯
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自适应水平激光仪在放疗激光灯校准中的应用
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作者 许文伟 牛道立 +1 位作者 伍锐 杨波 《医疗装备》 2014年第12期10-11,共2页
由于缺少适合的校准工具,放疗三维激光灯的日常校准工作一向是比较耗时的,且校准后的精度不高,本文介绍一种利用自适应水平激光仪对放疗激光灯进行校准的方法。经过反复的校准验证,结果表明利用这种仪器,能快速精确的完成三维激光灯的校... 由于缺少适合的校准工具,放疗三维激光灯的日常校准工作一向是比较耗时的,且校准后的精度不高,本文介绍一种利用自适应水平激光仪对放疗激光灯进行校准的方法。经过反复的校准验证,结果表明利用这种仪器,能快速精确的完成三维激光灯的校准,达到放射治疗质量保证的要求。 展开更多
关键词 三维激光灯 自适应水平激光 放射治疗 质量保证
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放射治疗热塑膜固定病人体位的误差分析 被引量:4
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作者 乌晓礼 王立华 《内蒙古医科大学学报》 2010年第A12期619-621,共3页
随着适形、调强等精确放射治疗的发展,为减小放射治疗的毒副作用,放射治疗靶区的体积有越来越小的趋势。但是由于其技术上的复杂性。
关键词 精确放射疗法 体模 CT模拟定位 三维激光灯
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鼻咽癌放疗热塑膜固定体位的误差分析 被引量:1
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作者 李列 缪炜烈 +1 位作者 胡作怀 付建东 《遵义医学院学报》 2010年第5期462-463,共2页
目的通过鼻咽癌放射治疗中热塑膜(U型面膜或头颈肩膜)固定患者体位的误差分析,寻找更佳的固定方式。方法采用照射野中心点、患者体表标记、U型面膜或头颈肩膜表面所做标记结合激光灯进行摆位并拍摄验证与定位片对比分析。结果放疗期间... 目的通过鼻咽癌放射治疗中热塑膜(U型面膜或头颈肩膜)固定患者体位的误差分析,寻找更佳的固定方式。方法采用照射野中心点、患者体表标记、U型面膜或头颈肩膜表面所做标记结合激光灯进行摆位并拍摄验证与定位片对比分析。结果放疗期间抽取采用U型面膜、头颈肩膜体位固定的30例鼻咽癌患者进行分析,分别得出表1,表2所示误差范围。结论清楚了解U型面膜或头颈肩膜固定鼻咽癌患者体位的误差范围,准确了解病变部位的外放范围,合理选用固定"模型",确保精确放射治疗。 展开更多
关键词 鼻咽癌 模拟定位机 热塑膜 三维激光灯
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A 3D numerical simulation of laser-induced incandescence of soot particles in coal combustion products 被引量:2
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作者 Ling-hong CHEN Ke-fa CEN +1 位作者 Annie GARO Gerard GREHAN 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第9期1320-1326,共7页
Laser-induced incandescence (LII) has received increasing attention as a potentially powerful technique for in-situ measuring of the volume fraction and primary size of soot particles in combustion systems. In this st... Laser-induced incandescence (LII) has received increasing attention as a potentially powerful technique for in-situ measuring of the volume fraction and primary size of soot particles in combustion systems. In this study, a 3D Monte Carlo simulation combined with a Mie equation was developed to analyze the influence of spectral absorption and scattering on the measured LII flux emitted by soot particles. This paper represents a first attempt to analyze soot measurement using the LII technique in coal combustion products. The combustion products of gases (CO2, N2), soot, and fly-ash particles, present between the location of laser-excited soot and the LII flux receiver. The simulation results indicated that an almost Beer-Lambert exponential decrease in LII flux occurred with an increase in the volume fraction of soot particles, while a nearly linear decrease occurred with an increase in the volume fraction of fly-ash particles. The results also showed that scattering effects of both soot and fly-ash particles on the LII flux could be neglected. Compared with the absorption of gases, a decrease of 20% of LII flux was observed with soot particles, and a decrease of 10% with fly-ash particles. 展开更多
关键词 Laser-induced incandescence (LII) SOOT FLY-ASH 3D Monte Carlo SCATTERING ABSORPTION
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