摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-13页 |
1.1 多叶光栅的应用背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展动态 | 第10-11页 |
1.3 适形放射治疗和调强放射治疗的目的与概念 | 第11-13页 |
第2章 外挂电动多叶光栅的物理学特性 | 第13-27页 |
2.1 引言 | 第13页 |
2.2 多叶光栅的材料与物理形状 | 第13-20页 |
2.2.1 多叶光栅的叶片制作材料 | 第13-14页 |
2.2.2 多叶光栅的聚焦结构 | 第14-17页 |
2.2.3 多叶光栅的叶片纵截面设计 | 第17-18页 |
2.2.4 多叶光栅的叶片端面设计 | 第18-19页 |
2.2.5 多叶光栅的叶片位置设置方法 | 第19-20页 |
2.3 外挂电动多叶光栅的物理参数 | 第20-21页 |
2.4 外挂电动多叶光栅的安装位置 | 第21-22页 |
2.5 外挂电动多叶光栅的机械安装测试 | 第22-23页 |
2.5.1 光射野重合度测试 | 第22页 |
2.5.2 小机头旋转测试 | 第22-23页 |
2.5.3 大机架旋转测试 | 第23页 |
2.5.4 光栅适配器的安全性测试 | 第23页 |
2.5.5 加速器和光栅的中心重合度测试 | 第23页 |
2.6 外挂电动多叶光栅叶片标定 | 第23-26页 |
2.6.1 光栅初始化数据 | 第23-24页 |
2.6.2 叶片厚度标定 | 第24页 |
2.6.3 叶片位置标定 | 第24-26页 |
2.7 小结与讨论 | 第26-27页 |
第3章 外挂电动多叶光栅剂量学特性测量结果 | 第27-42页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 材料与方法 | 第27-30页 |
3.2.1 设备和仪器 | 第27页 |
3.2.2 测量上下准直器形成的方野和矩形野的准直器因子 | 第27-28页 |
3.2.3 等效方野法计算矩形野的准直器散射因子 | 第28-29页 |
3.2.4 测量使用外挂多叶光栅形成的不规则照射野的准直器因子 | 第29页 |
3.2.5 测量总散射校正因子和计算模体散射校正因子 | 第29-30页 |
3.2.6 百分深度剂量 | 第30页 |
3.2.7 射野离轴比 | 第30页 |
3.3 结果 | 第30-41页 |
3.3.1 使用上下准直器形成的平野 | 第30-32页 |
3.3.2 使用外挂电动多叶光栅形成的不规则射野 | 第32-33页 |
3.3.3 总散射校正因子 | 第33-36页 |
3.3.4 模体散射校正因子 | 第36-38页 |
3.3.5 百分深度剂量 | 第38-39页 |
3.3.6 射野离轴比 | 第39-41页 |
3.4 小结与讨论 | 第41-42页 |
第4章 调强放射治疗计划的剂量验证 | 第42-47页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 材料与方法 | 第42-45页 |
4.2.1 设备和仪器 | 第42页 |
4.2.2 调强计划设计 | 第42页 |
4.2.3 调强验证计划设计 | 第42-43页 |
4.2.4 剂量刻度 | 第43页 |
4.2.5 平面剂量验证 | 第43页 |
4.2.6 剂量评估的Gamma分析方法 | 第43-45页 |
4.3 测量结果 | 第45-46页 |
4.4 小结与讨论 | 第46-47页 |
第5章 影响外挂电动多叶光栅调强验证Gamma通过率因素分析 | 第47-58页 |
5.1 影响调强验证Gamma通过率的因素 | 第47页 |
5.2 材料与方法 | 第47-51页 |
5.2.1 设备和仪器 | 第47页 |
5.2.2 叶片透射因子和叶片间漏射因子测量 | 第47-49页 |
5.2.3 叶片到位精度 | 第49页 |
5.2.4 重力对外挂电动多叶光栅叶片到位精度的影响 | 第49-51页 |
5.3 结果 | 第51-56页 |
5.4 小结与讨论 | 第56-58页 |
第6章 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第65页 |