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含有肿瘤的器官的运动 日常摆位的误差 危及器官的运动 放射治疗机器的精度 照射野的数目
治疗计划系统 立体定向系统 准直器系统 治疗实施系统 治疗验证系统
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治疗验证系统 立体定向系统 治疗计划系统 准直器系统 治疗实施系统
在二维计划系统中,解剖结构用一个或少数几个层面的轮廓图的方式表达 在传统的三维计划系统中,解剖结构是以三维的轮廓图的方式表达 在现代计划系统中,所有的解剖结构以CT值得三维矩阵换成相应的三维电子密度的方式表达 B+C A+B+C
在二维计划系统中,解剖结构用一个或少数几个层面的轮廓图的方式表达 在传统的三维计划系统中,解剖结构是以三维的轮廓图的方式表达 T值的三维矩阵换成相应的三维电子密度的方式表达。 B+C A+B+C
只能获得治疗部位有限的靶区和重要器官的几何近似体模图 对非共面射野设计几乎不可能 剂量计算忽略了射野本身线束的三维扩散 剂量分布只能分层显示,没有评估工具 A+B+C+D
只能获得治疗部位有限的靶区和重要器官的几何近似体模图 对非共面射野设计几乎不可能 剂量计算忽略了射野本身线束的三维扩散 剂量分布只能分层显示,没有评估工具
经典适形放射治疗 调强适形放射治疗 立体定向放射治疗 常规体外照射 γ-刀治疗
治疗计划系统 立体定向系统 准直器系统 治疗实施系统 治疗验证系统
在二维计划系统中,解剖结构用一个或少数几个层面的轮廓图的方式表达 在传统的三维计划系统中,解剖结构是以三维的轮廓图的方式表达 在现代计划系统中,所有的解剖结构以CT值的三维矩阵换成相应的三维电子密度的方式表达 B+C A+B+C
常规源皮距外照射 后装近距离治疗 常规等中心外照射 三维适形放射治疗 调强放射治疗
要求靶区及周围重要器官的三维空间定位 可以给予一次大剂量 可以给予分次剂量 整个过程需要立体定位框架 精确的正逆向算法的TPS
40~45Gy 45~50Gy 50~60Gy 60~70Gy 70Gy以上
依据病变及周围重要器官和组织的三维解剖结构 预定靶区的剂量分布 预定危及器官的剂量限量 利用优化设计算法 确定治疗目标