摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 调强放射治疗剂量验证的主要方法和使用工具 | 第9-12页 |
1.2 电子射野影像装置(EPIDS)的结构与分类 | 第12-13页 |
1.3 基于EPID的调强放射治疗剂量验证的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 论文的研究目的和主要内容 | 第15-16页 |
第2章 EPID的特性研究 | 第16-28页 |
2.1 结构介绍 | 第16-17页 |
2.2 本底采集与探测器的一致性校准 | 第17-18页 |
2.3 剂量学特性研究 | 第18-20页 |
2.3.1 本底测量结果的稳定性 | 第19页 |
2.3.2 剂量重复性 | 第19页 |
2.3.3 剂量学线性 | 第19-20页 |
2.3.4 剂量率对EPID采集图像像素的影响 | 第20页 |
2.4 EPID机械位置相对偏差的测量 | 第20-21页 |
2.4.1 在固定零度机架角度下的机械位置相对偏差 | 第20-21页 |
2.4.2 在不同机架角度下的机械位置相对偏差 | 第21页 |
2.5 结果 | 第21-27页 |
2.5.1 EPID本底测量的稳定性 | 第21-22页 |
2.5.2 剂量重复性 | 第22-23页 |
2.5.3 剂量学线性 | 第23-24页 |
2.5.4 剂量率对EPID采集图像像素的影响 | 第24-25页 |
2.5.5 EPID机械位置相对偏差的分析结果 | 第25-27页 |
2.6 小结 | 第27-28页 |
第3章 EPID的调强放射治疗三维剂量验证系统物理建模 | 第28-40页 |
3.1 基于EPID调强放疗治疗前三维剂量验证物理模型的简介 | 第28-30页 |
3.2 建立三维剂量验证物理模型 | 第30-34页 |
3.2.1 三维水箱的采集数据 | 第30-31页 |
3.2.2 EPID数据采集 | 第31页 |
3.2.3 点剂量的测量 | 第31-32页 |
3.2.4 数据导入和比较 | 第32页 |
3.2.5 参数调整 | 第32-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-37页 |
3.3.1 设置的物理模型参数 | 第34页 |
3.3.2 离轴比OAR曲线比较结果 | 第34-35页 |
3.3.3 射野总散因子Sc,p因子比较结果 | 第35-36页 |
3.3.4 百分深度剂量PDD比较结果 | 第36-37页 |
3.4 讨论 | 第37-39页 |
3.5 小结 | 第39-40页 |
第4章 基于EPID调强放射治疗三维剂量验证的物理模型验证 | 第40-53页 |
4.1 材料与方法 | 第40-45页 |
4.1.1 测量模体和CT扫描 | 第40-41页 |
4.1.2 治疗计划系统与执行过程 | 第41页 |
4.1.3 测量工具 | 第41页 |
4.1.4 分析方法 | 第41-44页 |
4.1.5 在均匀体模中的点剂量验证 | 第44页 |
4.1.6 平面剂量验证 | 第44-45页 |
4.1.7 三维剂量验证 | 第45页 |
4.2 测量结果 | 第45-51页 |
4.2.1 在均匀体模中的点剂量验证结果 | 第45-47页 |
4.2.2 在均匀体模中的平面剂量的验证结果 | 第47-48页 |
4.2.3 非均匀模体中的剂量验证结果 | 第48-51页 |
4.3 讨论 | 第51-52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
第5章 基于EPID的调强放射治疗三维剂量验证的临床应用 | 第53-72页 |
5.1 材料与方法 | 第53-54页 |
5.1.1 患者治疗计划及测量准备 | 第53页 |
5.1.2 治疗计划测量与结果分析 | 第53-54页 |
5.2 结果 | 第54-69页 |
5.2.1 Gamma计算结果 | 第54-57页 |
5.2.2 NPC患者计划验证的剂量体积分析结果 | 第57-62页 |
5.2.3 胸部计划验证的剂量体积分析结果 | 第62-65页 |
5.2.4 直肠癌(REC)计划验证的剂量体积分析结果 | 第65-69页 |
5.3 讨论 | 第69-71页 |
5.4 小结 | 第71-72页 |
第6章 总结与展望 | 第72-74页 |
6.1 研究与总结 | 第72-73页 |
6.2 需进一步开展的工作 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第81页 |