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PQ- 2000CT机准直系统故障维修 1例
故障现象早晨开机后,控制台及机架工作正常。进行预热时,预热程序中断,出现 1004故障代码。进入诊断程序,查错误记录,提示 1004为准直系统中的补偿器没有到位。 故障分析 PQ- 2000CT的准直系统包括限束器、遮光器、补偿器、滤过器,它们都是由准直控制板及准直控制驱动板控制其运动。其中遮光器、补偿器、滤过器组成 SMALL DRIVE(见图 1)。遮光器调节 X线厚度,补偿器调节 X线穿过人体后的强度,滤过器调节 X线的质量。它们各自由电机控制其运动到相应的位置,并带动各自的光盘产生相应运动,由光耦反馈其位置。
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PQ系列CT机的X线成型系统原理及故障分析(一)
本文介绍了X线成型系统的具体组成、完成的相应功能,及具体故障的维修实例.
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静态物理补偿器调强放疗技术质量控制与保证探析
调强放疗(IMRT)是近年来发展较快的一项崭新放疗技术,IMRT 被认为是21世纪放疗发展的方向和主流[1,2].对肿瘤组织和周围正常组织毗邻关系复杂的病例,IMRT技术在保证肿瘤组织得到足量照射前提下可有效降低正常组织和器官所受剂量,从而可提高治疗增益比[3,4].
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X线机非线性空间电荷补偿器分析
1 前言一般X线机中决定放射剂量的因素为:X线管管电流、管电压和曝光时间,而在X线机控制电路中,通常是以首先确定X线管管电流为基础进行设计的.通过控制X线管灯丝的加热电流,控制X线管阴极电子发射量,进而控制X线管管电流.但是由X线管加热特性可知,由于存在空间电荷,X线管的管电流不仅与灯丝加热电流有关,而且还会受到管电压的影响,在灯丝电流不变的情况下,施加不同的管电压,会得到不同的管电流.这是因为管电压改变时,使得X线管管内加速电场强度变化,使得阳极收集电子的能力产生相应变化,继而导致管电流改变,这就是空间电荷对管电流的影响,它是因为阴极周围存在空间电荷.为了保证X线机管电流预置准确,就必须在控制器中采用某些电路来限制和抵消这种影响,实现这种功能的电路就是空间电荷补偿器.
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新型补偿器的制作方法及剂量准确性的研究
目的:研究以不锈钢颗粒作为补偿器材料的补偿器的制作方法,并分析这种补偿器制作、使用过程中影响其剂量准确性的各种因素.方法:采用自行设计加工的实验模体,使用治疗计划系统对其进行某一深度处的剂量补偿的补偿器设计,用补偿器自动铣磨机进行补偿器加工制作.测量计算泡沫厚度、补偿器自动铣磨机加工精度、填充不锈钢颗粒重复性及整个治疗过程中补偿器可能存在的不稳定性对剂量准确性的影响.结果:泡沫厚度对剂量影响可以忽略,补偿器自动铣磨机加工精度对剂量的影响<1%,填充不锈钢颗粒的重复性对剂量的影响可以达到2%,补偿器不稳定性对等中心剂量准确性的影响为0.6%,照射野边界附近的剂量误差达到2.6%.结论:以不锈钢颗粒作为补偿器材料,由补偿器自动铣磨机加工制作的补偿器,其剂量准确度能够满足临床使用要求.
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直埋蒸汽管道固定支架补偿器保温疏水设计探讨
主要对固定支架和补偿器的设计及布置、钢套钢保温设计、排潮管设计、疏水装置设计等作一探讨.
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PICKER Q-系列CT小驱动器故障分析与排除
PICKER Q-系列CT小驱动器(small drives)是指补偿器(compensator)、滤线器(fliter)、准直器(collimator)及全/半野转换器(beam limit).小驱动器出现故障时机器不能进行正常扫描,同时大都会出现‘1004'错误信息报告.故障错误码虽然一样,但分析其原因却有很多不同.根据我院近年来的PICKER-6000螺旋CT机出现的多种故障综合分析,以小驱动器故障较为频繁,直接影响正常开机日,故就此故障的现象、诊断及修复作简要分析及探讨.
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调强放射治疗的临床应用
随着计算机技术和放射治疗计划系统的飞速发展,放射治疗技术日新月异,相继出现了三维适形放射治疗(three-dimensional radiotherapy,3D-CRT)和调强放射治疗(intensity modulated radiotherapy,IMRT).3D-CRT的目的是使放射治疗的三维高剂量分布与靶区的三维形状一致,以保护靶区周围的正常组织.然而,对于形状特殊的肿瘤,传统的3D-CRT无法实现三维高剂量分布与靶区的三维形状一致,这时就需要根据要求对每一射束的输出强度进行调节,从而实现肿瘤三维空间上的高剂量分布适形,这就是所谓的IMRT.20世纪90年代以来,这一技术日臻成熟.其主要实现方式包括:二维物理补偿器、断层治疗技术、多叶光栅(multileaf collimator,MLC)静态调强、MLC动态调强、电磁扫描调强、二维调强准直器、独立准直器的静态调强和机器人直线加速器调强等.