致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-17页 |
第一章 引言 | 第17-45页 |
·离子束(碳离子束)放射治疗 | 第17-30页 |
·物理学优势 | 第18-21页 |
·生物学优势 | 第21-23页 |
·束流配送系统 | 第23-26页 |
·治疗计划 | 第26-27页 |
·国内外现状 | 第27-30页 |
·运动肿瘤离子放射治疗 | 第30-45页 |
·器官运动分类 | 第30-32页 |
·运动探测 | 第32-33页 |
·4D-CT | 第33-34页 |
·运动补偿方法 | 第34-41页 |
·运动补偿方法比较 | 第41-43页 |
·本工作的目的及章节安排 | 第43-45页 |
第二章 4D-CT数据获取及运动肿瘤靶区定位 | 第45-63页 |
·4D-CT数据获取 | 第45-51页 |
·AZ-733V呼吸门控系统 | 第45-47页 |
·西门子Sensation Open CT | 第47-48页 |
·Anzai运动体模 | 第48页 |
·4D-CT扫描方法 | 第48-49页 |
·4D-CT扫描结果 | 第49-51页 |
·运动肿瘤靶区定位 | 第51-57页 |
·胸腹部立体定位装置 | 第52-53页 |
·定位方法及操作步骤 | 第53-55页 |
·定位验证 | 第55-57页 |
·ITV的获得 | 第57-63页 |
·CT-WEPL调正曲线 | 第57-61页 |
·ITV的生成 | 第61-63页 |
第三章 可调控慢引出时间点扫描对运动肿瘤靶区的适形照射方法研究 | 第63-79页 |
·模拟环境 | 第63-67页 |
·同步加速器及点扫描束流配送系统 | 第63-65页 |
·束流模型 | 第65-66页 |
·靶体运动简化 | 第66页 |
·剂量分布评价标准 | 第66-67页 |
·可调控慢引出时间点扫描对治疗运动肿瘤的可行性 | 第67-69页 |
·模拟方法及过程 | 第67-68页 |
·模拟结果 | 第68-69页 |
·可调控慢引出结合多次扫描技术对靶区运动的补偿作用 | 第69-77页 |
·模拟方法及过程 | 第69-70页 |
·模拟结果 | 第70-77页 |
·可调控慢引出结合增大相邻扫描点束斑重叠度对靶区运动的补偿作用 | 第77-79页 |
·模拟方法及过程 | 第77页 |
·模拟结果 | 第77-79页 |
第四章 人体呼吸模拟系统及靶区运动补偿实验 | 第79-95页 |
·人体呼吸模拟系统 | 第79-86页 |
·系统组成及工作原理 | 第79-83页 |
·工作流程 | 第83-86页 |
·靶区运动补偿实验 | 第86-95页 |
·多次扫描 | 第87-89页 |
·增大束斑半高宽 | 第89-90页 |
·手动多叶光栅主动跟踪 | 第90-93页 |
·纵向运动补偿 | 第93-95页 |
第五章 呼吸门控系统 | 第95-111页 |
·呼吸探测 | 第95-100页 |
·呼吸预测 | 第100-108页 |
·呼吸运动模型 | 第101-102页 |
·交互式多模型算法 | 第102-104页 |
·呼吸运动预测结果 | 第104-108页 |
·深层治癌终端建立呼吸门控系统 | 第108-109页 |
·实验测量 | 第109-111页 |
第六章 生物视听反馈呼吸引导技术 | 第111-141页 |
·技术原理 | 第111-113页 |
·硬件及软件实现 | 第113-117页 |
·加速器磁激励类型 | 第113-114页 |
·视听反馈系统 | 第114-115页 |
·个体化呼吸引导曲线的建立 | 第115-117页 |
·实验测试 | 第117-120页 |
·志愿者模拟测试 | 第117-118页 |
·门控参数选择 | 第118-119页 |
·治疗效率及运动误差分析 | 第119-120页 |
·剂量验证 | 第120页 |
·结果分析 | 第120-137页 |
·基于被动式束流配送系统呼吸引导测试 | 第120-131页 |
·基于主动式束流配送系统呼吸引导测试 | 第131-137页 |
·呼吸引导透视验证 | 第137-141页 |
第七章 结论与展望 | 第141-147页 |
·结论 | 第141-145页 |
·展望 | 第145-147页 |
参考文献 | 第147-161页 |
附录 人体呼吸模拟系统四个组成部分的设计图纸及规格 | 第161-165页 |
作者简历及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第165-页 |