Abstract:
PURPOSE: An MRI-LINAC medical equipment fused with a rail system is provided to minimize the time and spatial interval between an image diagnosis and a radiation therapy while isolating an MRI apparatus and an LINAC apparatus. CONSTITUTION: An MRI equipment(110) is installed in a first room(100). A first room is magnetically spaced from the MRI equipment. An LINAC equipment(210) is installed in a second room(200). The second room is radioactively-isolated. . A rail system(300) passes through the first room and the second room. The rail system interlinks the MRI equipment and the LINAC equipment. A first couch(400) is reciprocated between the MRI equipment and the LINAC equipment.
Abstract:
PURPOSE: A dual ring magnetic resonance imaging apparatus and complex medical equipment are provided to eliminate a spatial and temporal gap by fusing MRI equipment and gamma knife equipment in equipment. CONSTITUTION: Complex medical equipment(10) comprises a dual ring magnetic resonance imaging apparatus(100) and a gamma knife(200). The gamma knife irradiates gamma-rays the location of a lesion which is found by the dual ring magnetic resonance imaging apparatus. The location of the lesion is calculated as a coordinate based on image date obtained by the dual ring magnetic resonance imaging apparatus. The gamma knife is integrated in the dual ring magnetic resonance imaging apparatus forming a strong magnetic field. The gamma knife irradiates the gamma-rays by a cobalt source.
Abstract:
본 발명은 IMRT용 선형가속기의 정도관리를 위한 팬텀에 관한 것이다. 이는 세기조절 방사선 치료(IMRT)용 선형가속기로부터 조사되는 방사선의 조사경로에 위치하는 것으로서, 수용구가 형성되어 있는 메인바디와, 상기 수용구에 삽입되는 선량감지부와, 상기 메인바디의 일단부에 고정되는 고정바디와, 상기 고정바디에 장착되며 하나 이상의 엑스레이필름을 그 사이에 개재시켜 지지하는 다수의 필름지지블록을 구비하는 팬텀본체와; 상기 팬텀본체를 방사선 방출부의 연직 하부에 수평으로 지지하는 지지대를 포함하여 구성된다. 상기와 같이 이루어지는 본 발명의 IMRT용 선형가속기의 정도관리를 위한 팬텀은, 구조가 간단하고 세팅이 용이하여 정도관리에 시간이 오래 걸리지 않으며, 또한 다양한 종류의 인체 모사체를 쉽게 적용하거나 교체할 수 있어 실제 환자의 방사선 치료 대상부위를 최대한 유사하게 모사하고 특히 방사선의 절대선량과 상대선량분포를 한 번에 파악하므로, 그만큼 방사선 치료효과를 높일 수 있게 한다. IMRT, 선형가속기, 정도관리, 모사체, 팬텀
Abstract:
PURPOSE: A deformable lung phantom device for dynamic visual registration is provided to evaluate the performance of an image photographing device for photographing images by forming the dynamic pattern of a lung which changes according to respiration. CONSTITUTION: A phantom(25) comprises a main case(27), an elastic pocket, a walkboard with elasticity recovering properties, and a mimetics(33). The main case has internal space for storing water. The elastic pocket is in the shape of a balloon with a neck and a receiving part. The elastic pocket is accepted into the main case submerged in water. The walkboard is filled in the receiving part of the elastic pocket. The mimetic imitates the lungs of a human body by including one or more imitating member. A driving part regulates the water pressure applied to the mimetic by repeatedly changing the volume of the main case.
Abstract:
본 발명은 장기모사 팬텀을 갖는 팬텀장치에 관한 것이다. 이는 방사선 방출부로부터 조사되는 방사선을 받아들이며 그 내부에는 인체내의 장기(臟器)를 모사한 모사체가 구비되어 있는 팬텀과; 상기 팬텀의 하부에 설치되어 팬텀을 받친 상태로 방사선 방출부에 대해 팬텀을 상대 이동시키는 것으로서, 외부로부터 회전토오크를 전달받아 축회전 하고 그 외주면에는 워엄이 마련되어 있는 워엄샤프트와, 원통의 형태를 취하며 그 외주면에는 상기 워엄에 치합하는 기어홈이 형성되어 워엄샤프트의 축회전에 종동하여 회전하고 그 내주면에는 암나사산이 형성되어 있는 워엄휠과, 상기 워엄휠의 암나사부에 치합하며 워엄휠의 회전에 따라 승강하여 상기 팬텀을 승강시키는 종동나사부를 갖는 승강수단과, 상기 승강수단과 연동 가능하며 팬텀을 수평방향으로 이동시키는 수평이동수단을 포함하는 것을 특징으로 한다. 상기와 같이 이루어지는 본 발명의 장기모사 팬텀을 갖는 팬텀장치는, 원하는 패턴의 움직임을 얼마든지 구현할 수 있으므로, 환자 체내의 방사선 조사 대상부위가 호흡에 따라 움직이는 장기(臟器)에 위치하더라도 해당 부위의 선량분포를 정확하게 파악할 수 있어, 방사선 치료 장비의 정확한 정도관리를 통해 치료효과를 높일 수 있다.
Abstract:
A phantom device having an organ copying phantom is provided to improve a treatment efficiency by accurately performing a quality assurance of a radioactive medical device. A phantom device includes a phantom(23), an elevating unit, and a horizontal transfer unit. The phantom receives a radioactive ray from a radioactive ray emitter and includes a simulation member(23e) of an inner organ. The elevating unit is arranged under the phantom and relatively moves the phantom with respect to the radioactive ray emitter. The elevating unit includes a worm shaft(33), a worm wheel(35), and a driven screw(41). A gear groove is formed on the worm wheel which is driven by an axial rotation. A female screw thread is formed on the worm wheel. The gear groove is mated with a worm in the worm shaft. The driven screw is mated with the female screw thread and elevates the phantom. The horizontal transfer unit is coupled with the elevating unit and moves the phantom in a horizontal direction.
Abstract:
A phantom for radiation dosimetry is provided to predict radiation dosimetry of all depth and parts of a body by including a plurality of mimetic materials having tissue density corresponding to tissue density of a specific part of the body. A phantom for radiation dosimetry includes a wedge plate(25) and a radiation dosimetry part. The phantom is placed at a lower part of a radiation radiating part, receives radiation from the radiation radiating part and measures an amount of radiation. The wedge plate passes the radiation from the radiation radiating part and forms a slope by sloping an upper surface of the wedge plate. The radiation dosimetry part is placed to the lower part of the wedge plate and measures the amount of the radiation passed through the wedge plate.
Abstract:
A phantom device having a fluid circulation system is provided to simulate a blocked or narrowed blood vessel by exchanging and applying a blood vessel simulating tube having various sizes. In a phantom device having a fluid circulation system, a phantom(16) is an object to be photographed. The phantom(16) is mounted on a medical image photographing device(12). The phantom(16) has a blood vessel simulation tube inside. The blood vessel simulation tube simulates a blood vessel of a predetermined section of a human body. Feeding pipes(32-36) are elongated from the phantom(16) and connected to one end of the blood vessel simulation tube. A fluid feeding part allows fluid to pass through the blood vessel simulation tube by feeding the fluid through the feeding pipe(32-36) to the blood vessel simulation tube. An angiography fluid injection part(30) is located on the feeding pipe(32-36). The angiography fluid injection part(30) injects angiography fluid displaying an image on the image photographing device(12) into the fluid flowing to the blood vessel simulation tube. A discharging pipe(37) is connected to the other end of the blood vessel simulation tube. The discharging pipe(37) discharges the fluid passed through the blood vessel simulation tube outside of the phantom(16).
Abstract:
본 고안은 방사선량계 특성분석용 홀더장치에 관한 것이다. 이는 방사선 방출부로부터 조사되는 방사선의 조사경로에 방사선량계를 위치시키되 상기 방사선량계가 원하는 방위로 위치되도록 지지하여 해당 장착 위치에서의 방사선량계에 흡수되는 방사선량 파악을 통해 방사선량계의 방사선 흡수특성을 알 수 있게 하는 것으로서, 상기 방사선량계를 고정 지지하는 선량계홀딩부와; 일정곡률의 부분 구면을 가지며 상기 선량계홀딩부를 각기 수용할 수 있는 다수의 장착구가 마련되어 있는 본체와; 상기 방사선량계가 방사선 조사경로에 위치하도록 본체를 지지하는 지지대를 포함하는 것을 특징으로 한다. 상기와 같이 이루어지는 본 고안의 방사선량계 특성분석용 홀더장치는, 방사선 방출부에 대해 하나 이상의 방사선량계를 원하는 각도 및 위치로 지지시킬 수 있으므로, 해당 방사선량계의 특성분석을 매우 정확하게 수행할 수 있어, 방사선 치료 및 치료계획을 효과적으로 수행할 수 있게 한다.