治療計画装置の品質管理
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- たいち おおかわち
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1 治療計画装置の安全利用 和田数幸フィジックスサポート 1
2 放射線治療における治療計画装置とは 今回は外照射の治療計画装置を扱います 2
3 放射線治療における治療計画装置とは 病巣に対して放射線の入射方法を検討し 適切な線量が処方できているか確認するためのシミュレーターです 医師の処方を実現するためには X 線発生装置 ( リニアック ) の仕様を正しく反映できていること 患者情報を取り扱うことができること ( 主に CT 画像 ) 吸収される線量を正しく計算できること 3
4 4 放射線治療 ( 外照射 ) における治療計画装置
5 放射線治療 ( 外照射 ) における治療計画装置 多くの情報を集約して 計画情報を作成する 多くのことが手作業 5
6 6 どのプロセスにおいて事故が多いの?
7 有害事象の発生件数 (WHO 調べ ) 7 問診 処方プランニングデータ転送患者セットアップ治療 ( 照射 ) 治療効果のレビュー複数要因位置決め 固定具シミュレーション 画像コミッショニング
8 ニアミスの発生件数 (WHO 調べ ) 8 問診 処方プランニングデータ転送患者セットアップ治療 ( 照射 ) 治療効果のレビュー複数要因位置決め 固定具シミュレーション 画像コミッショニング
9 9 治療のプロセスは?
10 放射線治療 ( 外照射 ) における治療計画装置 治療に必要な流れ 治療方針の決定 治療用 CTの撮影 ( 固定具含む ) 治療計画照合装置で計画取り込み照射前確認 ( 位置合わせ ) 照射 10
11 放射線治療における治療計画装置とは 治療計画装置の流れ 画像の取り込み 輪郭作成 ( ターゲットとリスク臓器 ) 入射ビームの決定 線量評価 照合装置へのプラン転送 独立検証 QA プラン 11
12 12 治療用の CT 撮影で大事なこと
13 治療用の画像 腫瘍の位置情報を正確に把握すること 治療時には正確にセットアップを再現する必要があります 寝台もフラットになっていたり レーザーマーキングができるようになっています 固定具なども作成する場合があります 近年は放射線治療の高度化に伴い 画像から密度補正を行うケースが増えてきました この場合は CT 値と密度を結び付ける相関テーブルが必要になります 13
14 治療用の画像 治療計画には密度と CT 値の相関グラフを登録して 線量計算に役立てます 14
15 15 治療用の画像
16 治療用の画像 密度の分かっているロッドから判定治療計画装置によって電子密度か物理密度の登録に分かれるため確認することが必要 16
17 治療用の画像 撮影条件を変えても良い? 17
18 治療用の画像 施設で決めた撮影条件を使用しています! CT と密度の相関関係は撮影条件によって変化します 撮影方法や条件などの手順を作り 守る必要があります 撮影条件は別装置では同一とは限りません 装置ごとに決定します 定期的なチェックも必要です 18
19 19 画像の取り込みで確認したいこと
20 治療用の画像 DICOM だから大丈夫だよね? 20
21 治療用の画像 画像の左右反転でポジショニングエラー 断面は足側 / 頭側のどちらを要求しているのか 取り込み時の設定を確認しましょう 21
22 治療用の画像 外部装置で作成した輪郭のずれ 各社の画像取扱の定義が異なる場合があります 22
23 治療用の画像 電子密度割り当てミス DICOM 規格にない 自動で割り当てられるわけではありません 同じ CT 装置でも 撮影条件にあわせた相関テーブルを用意しているかもしれません 23
24 治療用の画像 幾何学的情報の確認 患者方位 FOV Tilt スライス厚 ポジション 再構成画像で計画可能か 距離 Window/Level 24 参考 : JSMP TG01 X 線治療計画システムに関する QA ガイドライン
25 治療用の画像 治療計画の操作確認も 患者 ID 輪郭の抽出 内挿機能 自動マージン 電子密度割り当て 点 線 マーカー定義 25 参考 :X 線治療計画システムに関する QA ガイドライン (JSMP TG01)
26 治療用の画像 その他の精度確認は? 26
27 CT と MR の Fusion 治療計画装置の Fusion はどのくらいの精度がでるのか? マルチモダリティで使用できるファントムを活用しましょう 27
28 装置確認のタイミング 新しい装置が入ったとき バージョンアップしたとき 転送経由が変わったとき それ以外にも 呼吸制御ミス 蓄尿 排尿の連絡ミス 失敗 別目的画像の送信 28
29 29 リニアックの機械的構造 出力特性の登録
30 リニアックとビームデータ リニアックの機械的特徴 配置 各部構成と方向整形装置配置 MLC 30
31 リニアックとビームデータ リニアックの機械的特徴 配置 各部構成と方向 例えば ガントリ コリメータ 31
32 リニアックとビームデータ Couch の Isocentric 回転の方向が逆に登録されていたことがあった 使用頻度が低くかったために長い間検証されなかった 32
33 リニアックとビームデータ リニアックの機械的特徴 配置 各部構成と方向 ウェッジ 33
34 リニアックとビームデータ Wedge の向きが逆方向で登録されていた 34
35 リニアックとビームデータ リニアックの出力特性 ( ビームデータ ) X 線の出力水中での測定測定データ メーカにより装置の構成が異なります 出力特性は装置ごとに異なります 35 参考 :Accelerator beam data commissioning equipment and procedures: Report of the TG-106 of the Therapy Physics Committee of the AAPM, Med. Phys. 35 (9), 4186
36 リニアックとビームデータ Wedge に関する測定値が間違っていた 36
37 リニアックとビームデータ 膨大な登録項目と測定データを取得します 得られた特性を治療計画装置に反映します これらは手作業で行われます 37
38 38 どうやって確認しているの?
39 リニアックとビームデータ 線量計算に関わるコミッショニング ビームモデリング検証単純条件で 計算と検証値が許容範囲内か想定される治療内容を予め検証臨床条件で 計算と検証値が許容範囲内か 患者 QA 独立検証 治療プランを別個の計算システムや手計算でチェックしてみる 治療内容と同等で 測定可能な条件で 実際に測定してみる 39
40 リニアックとビームデータ 登録と計算が正確であれば良いのかな? 40
41 リニアックとビームデータ リニアックの出力校正の計算シートを更新した TMR(10x10,10cm) を測定しなおして正確な値に修正した 計画装置の絶対線量登録値との乖離 41
42 リニアックとビームデータ リニアックと治療計画をセットで考える リニアックの出力特性を維持する! 故障や経年変化により 計画装置登録時と比べて出力特性が変わっているかもしれません 定期的 QA で見つかった変動や故障を修復する場合は原状回復に努めます 治療計画に関わる内容か検討する もし 出力特性が元に戻らないようであれば 計画装置の中のビームデータを変える必要も検討しなくてはなりません 42
43 リニアックとビームデータ 計画通りの治療ができているかな 定期的な QA 治療方針とリソースから施設のプログラムを用意 43 参考 : Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators Med. Phys. 36 (9), 4197 日本医学物理学会から AAPM TG142 和訳が発刊されています こちらも参考にされて下さい
44 登録間違い以外にも 間違った計画をしていないかな 想定外のことをしていないかな 44
45 プランニング 転送 どんな間違いがありえるのだろう? 45
46 プランニング 転送 Weight Point( 処方点 ) の設定ミス いつもの MU と違うなあ 不均質領域 PTV 外 ビルドアップ領域 線量勾配が急峻な領域など 通常設定しないところにした 46
47 プランニング 転送 計画者によって輪郭が異なる 47
48 プランニング 転送 アルゴリズムの設定ミス 48
49 プランニング 転送 アルゴリズムの設定ミス いつもの MU と違うなあ 49 診療エビデンスでのアルゴリズムはどうか? アルゴリズムの選択と検討 参考 :JSMP TG02 X 線線量計算の不均質補正法に関する医学物理ガイドライン
50 プランニング 転送 Physical Wedge と同じ MU で VW(Virtual Wedge) を照射した (Wedge 照射法の切り替え ) Physical Wedge は照射量が多い VW では同じ照射量だと過剰照射になってしまう 患者 QA や再プランニングもしなかった いつもの MU で良いのかな 50
51 プランニング 転送 プラン転送で起こりえること 治療予定外の計画情報送信 計画情報の欠落 リニアックで再現できないパラメータの送信 間違った照射情報の手動入力 手動入力の個所が多いところでは ミスも多い 51 参考 :Recommendations for the QA of external beam radiotherapy data transfer. AAPM TG 201
52 プランニング 転送 大間違いをしていないか手計算する 実際に測定してみるために 同じ計画内容をファントムで計算する 別のシステムで計算する ( 中身の測定データも独自に取得しているのが望ましい ) セカンドチェック 52 参考 :ESTRO Booklet No7 / AAPM TG53
53 53 ヒューマンエラー
54 原因 情報不足 確認不足 知識不足 経験不足 プロトコルの未作成 指示間違い ルール違反 コミュニケーション不足 計画装置の不具合 54
55 対策 気付いたら報告 手順書 チェックリストの作成 見直し 計画プロトコルの作成 力量による作業内容の分担化とトレーニング コミュニケーションツールの使用 ワークシートの使用 システムの一元化 自動化 適切なリソース 55
56 参考文献 詳説放射線治療の制度管理と測定技術 中外医学社 2012 放射線治療計画におけるリスクマネジメント 放射線治療かたろう会ワーキンググループ からダウンロードできます X 線治療計画システムに関する QA ガイドライン 医学物理 27 (6) 2008 放射線治療における安全確保に関するガイドライン 日本放射線技師会出版会
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1 ガンマナイフにおけるQAガイドラインの必要性
ガンマナイフ QA ガイドライン 2014 年 12 月 10 日 日本ガンマナイフ研究会 1 ガンマナイフにおける QA ガイドラインの必要性わが国におけるガンマナイフ ( 以下 GK) 治療において QA は各施設の判断で独自に施行されているのが現状である それは GK が既に完成された定位放射線治療装置であり コバルト線源を固定で使用し さらには中心誤差がゼロコンマ数ミリであり GK 治療ではほとんど誤差がないものとして治療を行っていることに要因があるように思われる
総論-Ⅱ.indd
総論 5 Ⅱ. 通常照射の品質管理 はじめに放射線治療部門における外部照射装置と放射線治療計画コンピュータシステム,X 線シミュレータ,CTシミュレータの質的保証(Quality Assurance:QA) に関し, 通常の放射線治療を行う上で必要となる事項を取り上げる 質的保証 (Quality Assurance) とは 患者およびその家族にその治療に用いられる全ての行為および装置の十分な質を保証するために医療側が行う体系的活動
12 1 体幹部定位放射線治療の技術的問題点 ~ 動体追跡照射における体幹部定位放射線治療 ~ 北里大学病院江川俊幸 KITASATO UNIVERSITY HOSPITAL 1 1
体幹部定位放射線治療の技術的問題点 ~ 動体追跡照射における体幹部定位放射線治療 ~ 北里大学病院江川俊幸 1 1 動体追跡照射 RTRT Real-time Tracking Radio Therapy Gold Marker 1.5mm RTRT SYSTEM MITSUBISHI LINAC MHCL-15TP MITSUBISHI 位置確認透視装置 SHIMADZU 2 2 動体追跡照射とは?
報告書
2018 年 1 月 5 日 郵送 IMRT 第三者評価プログラム ~ JCOG 郵送 IMRT 測定 ~ JCOG 放射線治療医学物理ワーキンググループ郵送 IMRT 測定担当者岡本裕之 峯村俊行 ( 連絡先 ) 104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 国立がん研究センターがん対策情報センターがん医療支援部放射線治療品質管理推進室峯村俊行 TEL:03-3542-2511 ( 内線 1700)
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放射線治療分野のプロファイル 日本 IHE 協会 放射線治療技術委員会関昌佳四方田章裕 放射線治療分野の 統合プロファイル Basic Radiation Therapy Objects(BRTO) 旧称 :NTPL-S Multimodality Registration for Radiation Oncology(MMRO) Treatment Workflow(TRWF) 2 放射線治療分野の
標準計測法 12 の概要 名古屋大学大学院医学系研究科小口宏 始めに国の計量法においてグラファイトカロリーメータおよびグラファイト壁空洞電離箱が 平成 24 年 7 月 15 日の官報告示によって水吸収線量の特定標準器として指定された これを受けて日本医学物理学会では 外部放射線治療における水吸収線
標準計測法 12 の概要 名古屋大学大学院医学系研究科小口宏 始めに国の計量法においてグラファイトカロリーメータおよびグラファイト壁空洞電離箱が 平成 24 年 7 月 15 日の官報告示によって水吸収線量の特定標準器として指定された これを受けて日本医学物理学会では 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法 ( 標準計測法 12) を平成 24 年 9 月 10 日に発刊した これは 60 Coγ
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放射線治療機器の故障時の対応 がん研有明病院 橋本竹雄 外部照射装置 L-1 21EX(with OBI) 治療開始 2006/03/06 ~2014 年前立腺 IMRT VMAT 肺がん 食道がん 2015 年 ~ 前立腺 頭頚部 婦人科 VMATなど L-2 21EX 治療開始 2005/03/07 乳腺 頭頚部 緩和など L-3 21EX(with CT) 治療開始 2005/05/09 婦人科
【資料1-2】脳神経外科手術用ナビゲーションユニット基準案あ
脳神経外科手術用ナビゲーションユニット認証基準 ( 案 ) 医薬品 医療機器等の品質 有効性及び安全性の確保等に関する法律 ( 以下 法 という ) 第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器は 別表第一の下欄に掲げる基準に適合する同表の中欄に掲げるもの ( 専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く ) であって 次に掲げる要件の全てに適合するものとする
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Pre かたろう会 つかえるの? 金属アーチファクト低減処理 滋賀県立成人病センター西谷拓也 1. はじめに放射線治療計画では,CT 画像を用いて臓器や腫瘍の輪郭を描出し線量計算を行うのが標準的である. しかし金属アーチファクトの影響で, 臓器の輪郭が不明瞭となり正確な輪郭を描出することができない. また, 線量計算も不正確なものとなる. 金属アーチファクトがある画像の治療計画では, 金属アーチファクト部分を水の
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CyberKnife の吸収線量測定及び 当院における QA QC への取り組み 横浜サイバーナイフセンター 1) 横浜市立大学大学院 2) 井上光広 1)2) 大川浩平 1) 仙田学 1) 帯刀光史 1) 佐藤健吾 1) 横浜市立大学附属病院小池泉 首都大学東京大学院河内徹 CyberKnife の吸収線量測定 60 Coγ 線以外の線質での水吸収線量 D = M N k w, Q Q D,w,Q
【○資料1-2】①アナログ式口外汎用歯科X線診断装置等基準
アナログ式口外汎用歯科 X 線診断装置等認証基準 ( 案 ) 医薬品 医療機器等の品質 有効性及び安全性の確保等に関する法律 ( 以下 法 という ) 第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器は 別表第二の下欄に掲げる基準に適合する同表の中欄に掲げるもの ( 専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く ) であって 法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準
ビットストロング製品のご提案
構成事例 株式会社ビットストロング 地域連携構成例 ( メディア渡し ) 依頼元施設 紹介先施設 4 操作室 CR CT DR ES MR US QA Station PDIStation 6 メディアへ保存 医療機器 依頼元施設 紹介用 CD に保存 ImportStation BS Viewer 3 受付 5 診察室 依頼元施設 紹介先施設 1 4 操作室 CR DR MR CT ES US QA
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MDCT における実測値とコンソール表示被曝線量の精度検証 大阪大学医学部保健学科 大岩恵里香 魚澤里奈 白岡彩奈 高岡悠太 松本光弘大阪大学医学部附属病院医療技術部放射線部門佐藤和彦 四十物沙織 渡邉朋哉 この研究発表の内容に関する利益相反事項は, ありません 日本放射線技術学会近畿部会第 57 回学術大会 背景 IEC60601-2-44(2002) において被曝線量情報 (CTDIvol,DLP)
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タブレットを活用した点検 調査データ 入力システムの開発 建設情報研究所 研究開発部長森田義則 1. はじめに近年 下水処理場 ( 設備 ) の維持管理では 管理職員の減少と高齢化 施設の老朽化 自然災害リスクの増大等の課題が増大している 日本下水道事業団 ( 以下 JS) においては 人的 物的および資金的資源の有効活用 アセットマネジメント手法を最大限に活用したリスク評価に基づく健全な施設維持
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ペトリネットを利用した状態遷移テスト 和田浩一 東京エレクトロン SDC FA グループ 目次 ペトリネットの概要 適用事例 ペトリネットの概要 - ペトリネットとは ペトリネット (Petri Net) とは カール アダム ペトリが 1962 年に発表した離散分散システムを数学的に表現する手法である 視覚的で 数学的な離散事象システムをモデル化するツールの一つである ペトリネットの概要 - ペトリネットの表記と挙動
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Autodesk Inventor 2009 Skill Builders Autodesk Inventor 2009 平歯車 Part 2: 特定のパラメータに基づいた平歯車の設計 これは 2 つの章に分かれた Skill Builder の 2 つ目です 1 つ目では 既知の寸法に基づいて 平歯車の連結部を設計する方法を学習します 2 つ目では 特定のパラメータ ( 力 速度 歯車比 ) に対して
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画像検証 QA システム運用の問題点 熊本画像情報システム懇談会 Radiological image information Conference in Kumamoto. 世話人栃原秀一熊本大学医学部附属病院医療技術部 当たり前品質と魅力的品質 当たり前品質 備えるべき最低限必要な品質. 魅力的品質 利用者の潜在的ニーズを堀り 起こす付加価値を与える品質. 画像検証 QA システムを考えるセミナー
2011 ST講座 入門講座 DICOM規格 初級 –DICOMをうまく使いこなす-
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新製品 新技術 トラッキングツール ベースライン検 査 フォローアップ検 査 図 3 トラッキングツールによる標 的 病 変 の自 動 検 出 例 3 ブックマークとデータ二次利用 ベースライン検査内でセグメンテーションされ さらにトラッキングツールによりフォローアップ検査内に検出さ れた標的病変の各種計測結果 測定者 測定日 シリーズ/イメージ番号 長径 短径 体積など は PACS 内データベースにブックマークとして保存される
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放射線治療の流れ (1) 診察 (2) CT* 撮像 ( 治療計画の元になる ) (3) 治療計画 ( 治療シミュレーション ) 放射線治療の目的 : 腫瘍にできるだけ 多くの線量を照射し, 正常組織には 線量を可能な限り減らすこと (4) 患者セットアップ ( 治療計画に従って, 患者さんを固定す
主な画像処理解析技術 放射線治療計画の線量分布計算 有村秀孝九州大学大学院医学研究院保健学部門医用量子線科学分野計算機支援診断治療研究室 1 放射線治療の流れ (1) 診察 (2) CT* 撮像 ( 治療計画の元になる ) (3) 治療計画 ( 治療シミュレーション ) 放射線治療の目的 : 腫瘍にできるだけ 多くの線量を照射し, 正常組織には 線量を可能な限り減らすこと (4) 患者セットアップ
背景 外傷診療ガイドライン (JATEC) では primary survey 時の出血検索において 後腹膜出血いわゆる骨盤骨折に伴う出血については 骨盤単純 X 線画像 から骨折の有無を確認し 治療を進めることとなっている また 腰椎横突起骨折は後腹膜出血の要因となるため 骨盤単純 X 線撮影でも
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FTP とは? FTP とは File Transfer Protocol の略です 日本語訳すると ファイルを転送するときの決まり事という意味です 飛行機が世界中の空港で離陸 着陸できるのは 決められた手順 通信方式 が存在するからです パイロットでない私たちが聞いても よく分からないやり取りです
ホームページ設置に欠かせない FTP ソフトをインストール FFFTP のインストールと設定 ホームページ活用に役立つ FTP ソフト!! FTP とは何? FFFTP の入手 FFFTP のインストール FFFTP の設定 本書の複製 貸与 転売等を禁止しています. 北摂情報学研究所,Inc. http://www.hokuken.com/ Copyright 2004-2009 北摂情報学研究所,Inc.All
第 2 回中部放射線医療技術学術大会 RIS 導入時の時の病院側作業に関して 2009 年 11 月 横河電機株式会社 医療ソリューション本部 1 横河電機株式会社医療ソリューション本部 2006Yokogawa Electric Corporation
第 2 回中部放射線医療技術学術大会 RIS 導入時の時の病院側作業に関して 2009 年 11 月 横河電機株式会社 医療ソリューション本部 1 本日の内容 1 RIS 更新事例 2 RIS 導入における作業 3 RIS 更新の標準化 2 1.RIS の更新 3 HIS,RIS の更新の必要性 病院の資産である医療情報システムは 多大な予算と時間をかけて構築しますが そのシステムを永遠に使用し続けることはできず
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放射線治療領域の最先端 HIS- 治療 RIS 連携 (ESI) 塚本信宏 埼玉医大国際医療センター放射線腫瘍科 Integrating the Healthcare Enterprise IHE-RO (Radiation Oncology) 年譜 2004 年 IHE-RO 開始 ASTRO 中心 DICOM WG7 と連携 2007 年 Normal Treatment Planning-Simple
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基礎講座 標準計測法 12 への移行による X 線の校正深吸収線量計測 福井大学医学部附属病院木下尚紀 1. 目的 2012 年 9 月, 水中での電離箱校正および線質変換係数の見直しに対応した水吸収線量計測プロトコルである標準計測法 12 が発刊された 1). 従来の標準計測プロトコルである標準測定法 01 と標準計測法 12 では電離箱校正の手法の違いや線質変換係数の違いにより校正深吸収線量に差が生じることが予想される
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ISO9001:2015内部監査チェックリスト
ISO9001:2015 規格要求事項 チェックリスト ( 質問リスト ) ISO9001:2015 規格要求事項に準拠したチェックリスト ( 質問リスト ) です このチェックリストを参考に 貴社品質マニュアルをベースに貴社なりのチェックリストを作成してください ISO9001:2015 規格要求事項を詳細に分解し 212 個の質問リストをご用意いたしました ISO9001:2015 は Shall
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核医学装置ワークステーション Xeleris Brain SPECT クイックガイド この資料は 製造元から提供される取扱説明書の操作方法 注意事項等を簡潔に記載したものであるため 装置の操作にあたっては 製造元から提供される取扱説明書を参照してください 安全使用に関しての注意等は省略されている場合があります 安全使用のための注意 患者さんの安全確保のために守っていただきたい事項などにつきましては
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基礎講座 突然の加速管交換 さあどうする? 近畿大学医学部附属病院松本賢治 1. 目的当院で経験した縦置き型加速管の交換事例について, 第 121 回放射線治療かたろう会にて報告した. 加速管の交換を行ったリニアックは,Varian 社製リニアック Clinac600C であった.2000 年に当院に新規導入されたリニアックで故障時の使用年数は 14 年であった. 口述の内容は以下の 3 項目に分けて発表を行った.
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Fig. 6 Convolution 法と Superposition 法による KERNEL の相違 モデルベースアルゴリズムでは, 計算された TERMA と KERNEL を重畳積分することで人体内吸収線量分布を 算出する 5). 従って, モデルベースアルゴリズムは不均質領域における 1 次線の減弱補正および第 1 2 世代では 不可能とされていた散乱光子と 2 次電子の補正を可能にした.
第01章-放射線治療計画ガイドライン.indd
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放射線治療計画ガイドライン2016年版
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