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移動目標的輻射治療的系統和裝置.pdf

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移動 目標 輻射 治療 系統 裝置
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摘要
申請專利號:

CN201110242004.7

申請日:

20110630

公開號:

CN102512762B

公開日:

20160525

當前法律狀態:

有效性:

有效

法律詳情:
IPC分類號: A61N5/00 主分類號: A61N5/00
申請人: 美國西門子醫療解決公司
發明人: A-R·巴尼-哈謝米,F·M·埃爾南德斯-蓋拉
地址: 美國賓夕法尼亞州
優先權: 12/828530
專利代理機構: 中國專利代理(香港)有限公司 代理人: 王岳;李家麟
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201110242004.7

授權公告號:

法律狀態公告日:

法律狀態類型:

摘要

本發明涉及移動目標的輻射治療。一些方面包括一種系統(100)、設備(100)、器件和方法(300,500),用于:配置放療射束成形裝置(80)以限定治療視野(410,610,645),基于成像輻射束來獲取處于治療視野(410,610,645)內的患者區域(405,605)的圖像,確定治療移動模型,該模型基于所獲取的圖像預測治療時段,在此期間患者區域將處于放療射束成形裝置(80)的治療視野(410,610,645)內,以及在等于預測治療時段的時段內將治療輻射束輸送至患者區域(405,605)。

權利要求書

1.一種移動目標的輻射治療的系統,包括:處于一定位置和角度以用于治療的機架;發射裝置,耦合至機架來發射成像輻射束和治療輻射束;放療射束成形裝置,用以限定治療視野;成像裝置,耦合至機架以便基于成像輻射束來檢測處于治療視野內的患者區域的圖像;以及處理器,用于:確定治療移動模型,該模型基于由成像裝置使用成像輻射束檢測的圖像來預測預測治療時段,在該預測治療時段期間患者區域將處于放療射束成形裝置的治療視野內;以及使得發射裝置在等于預測治療時段的時段內將治療輻射束輸送至患者區域。2.如權利要求1所述的系統,還包括所述處理器用于:使得發射裝置發射成像輻射束以用于對處于治療視野內的患者區域進行成像。3.如權利要求1所述的系統,其中在等于患者區域處于治療視野內的預測治療時段的時段內,將治療輻射束輸送至患者區域。4.如權利要求1所述的系統,還包括所述處理器用于:確定患者區域何時處于治療視野內。5.如權利要求1所述的系統,其中治療視野對應于用于治療輻射束的輸送的治療區。6.如權利要求5所述的系統,其中放療射束成形裝置被配置成延伸超過對應于用于治療輻射束的輸送的治療區的治療視野。7.如權利要求6所述的系統,其中:當放療射束成形裝置被配置成延伸超過對應于用于治療輻射束的輸送的治療區的治療視野時,將由成像裝置基于成像輻射束來檢測患者區域的圖像;以及在等于放療射束成形裝置被配置成對應于治療輻射束的輸送的治療區的預測治療時段的時段內,將治療輻射束輸送至患者區域。8.如權利要求1所述的系統,其中:發射裝置發射成像輻射束的有限脈沖群至成像裝置;以及成像裝置在成像輻射束的有限脈沖群的發射完成時,基于成像輻射束的有限脈沖群來提供輸出。9.一種移動目標的輻射治療的裝置,包括:針對處于一定位置和角度以用于治療的并且使耦合于其的發射裝置發射成像輻射束和治療輻射束的機架,配置放療射束成形裝置來限定治療視野的裝置;基于成像輻射束獲取處于治療視野內的患者區域的圖像的裝置;確定治療移動模型的裝置,該模型基于獲取的圖像來預測預測治療時段,在該預測治療時段期間患者區域將處于放療射束成形裝置的治療視野內;以及在等于預測治療時段的時段內將治療輻射束輸送至患者區域的裝置。10.如權利要求9所述的裝置,還包括生成成像輻射束以便對所述治療視野內的患者區域進行成像的裝置。11.如權利要求9所述的裝置,其中在等于患者區域處于治療視野內的預測治療時段的時段內,將治療輻射束輸送至患者區域。12.如權利要求9所述的裝置,還包括:確定患者區域處于治療視野內的裝置。13.如權利要求9所述的裝置,其中所述患者區域至少部分在所述治療視野內移動。14.如權利要求9所述的裝置,其中治療視野對應于用于治療輻射束的輸送的治療區。15.如權利要求14所述的裝置,還包括:將放療射束成形裝置配置成延伸超過對應于用于治療輻射束的輸送的治療區的治療視野的裝置。16.如權利要求15所述的裝置,其中:當放療射束成形裝置延伸超過對應于用于治療輻射束的輸送的治療區的治療視野時,患者區域的圖像將基于成像輻射束來獲取;以及在等于預測治療時段的時段內即當放療射束成形裝置被配置成治療視野對應于用于治療輻射束的輸送的治療區時,將治療輻射束輸送至患者區域。17.如權利要求9所述的裝置,其中獲取患者區域的圖像包括:輸送成像輻射束的脈沖群至成像裝置;以及在完成成像輻射束的脈沖群時,獲取成像裝置的輸出。

說明書

技術領域

本發明涉及移動目標的輻射治療。

背景技術

下面描述的實施例通常涉及放療(radiotherapy)治療的輸送。更特別而言,一些實施例針對移動患者區域的放療治療和用于輸送這種治療的系統。

描述

放療或輻射治療用于采用電離輻射來治療癌癥和其它疾病。傳統的放療系統生成并且引導輻射束至患者體內的目標治療區域。輻射束通過引起細胞內的電離或其它輻射誘導細胞損傷來旨在損害或破壞目標區域內的細胞。

放療治療計劃是旨在將輸送至目標區域的輻射最大化,而將輸送至健康組織的輻射最小化。就這一點而言,移動目標區域的治療向放療提出挑戰。在一些放療的實施例及情境中,通常遇到旨在通過輻射來治療的移動目標。例如,立體定向輻射治療(SBRT),其在肺癌治療中變得越來越流行,常規地會遇到由于呼吸引起移動而導致的移動腫瘤。

移動目標的有效治療包括檢測和監視目標區域的移動,以及輸送放療射束至移動目標。大量傳統技術可用于檢測和監視目標移動。一些技術包括提供一種裝置來監視由呼吸引起的患者外表面的起伏,而其他技術包括在患者體內提供可植入的信標裝置以便在沒有替代品的情況下直接監視腫瘤移動。其他一些技術包括使用X線成像。但是,用于監視目標移動的這些技術的每一個都是分離且不同于放療治療系統的,而且在患者內部或外部需要裝置和/或系統。

一種用于解決輻射治療輸送至移動目標的傳統方法包括使用圍繞目標的增大余量(margin)的輸送,其足夠大以便考慮從標稱位置的目標偏移。而所增大的余量將使得目標接收期望輻射劑量,周圍健康組織或器官都處于也接收輻射的增大危險中。處理移動目標的門控治療技術包括確定門控窗,在此期間將最小化目標移動以便輸送治療輻射。例如,只有在患者處于呼吸周期的80%呼氣時,這一時段目標治療區域的移動可能是相對靜止,輻射才可被輸送至目標。但是,這項技術需要計劃圖像(如4DCT計算機斷層掃描)的獲取和提供患者呼吸周期的相位指示的呼吸監視裝置。用于將輻射輸送至移動目標的一項提出的技術包括使用輔助裝置確定目標在任何時間點的位置和形狀,以及重新整形放療系統的MLC(多葉準直儀)葉以便在任何時間點都跟隨(即追蹤)目標形狀。但是,該技術除了放療系統之外也需要輔助裝置。

本發明的發明人已經認識到,如上所述的傳統移動目標監視和治療輸送對移動目標的放療治療來說是效率低且存在不足的。尤其是,鑒于傳統技術需要附加的、輔助的、外部和/或內部裝置和過程來檢測、監視以及輸送輻射至移動目標,因此期望得到提供移動目標區域的治療的其他系統

發明內容

為了解決前述問題,一些實施例提供了一種系統、方法、設備和器件,用來:配置放療射束成形裝置以限定治療視野,基于成像輻射束在治療視野內獲取患者區域圖像,確定治療移動模型,該模型基于所獲取圖像預測預測治療時段,在該時段期間患者區域將處于放療射束成形裝置的治療視野內,以及在等于預測治療時段的時段內將治療輻射束輸送至患者區域。

根據一些實施例,在等于患者區域處于治療視野內的預測治療時段的時段內,將治療輻射束輸送至患者區域。

根據一些方面,治療視野對應于輻射治療射束的輸送的治療區(treatmentvolume)。此外,放療射束成形裝置可被配置成延伸超過對應于用于輻射治療射束的輸送的治療區的治療視野。在一些方面,當放療射束成形裝置被配置成延伸超過對應于用于輻射治療射束的輸送的治療區的治療視野時,可基于成像輻射束來獲取患者區域的圖像,且該輻射治療射束可在等于預測治療時段的時段內被輸送至患者區域,即當放療射束成形裝置被配置成對應于輻射治療射束的輸送的治療區的治療視野時。

各方面可包括通過將成像輻射束的脈沖群輸送至成像裝置并且在成像輻射束的脈沖群完成后獲取成像裝置的輸出,從而獲取患者區域的圖像。

所附權利要求并非限制為所公開的實施例,然而,因為現有技術的那些可以容易地適配本文的說明書以以創建其他的實施例和應用。

附圖說明

通過考慮下面附圖中所示意的描述,實施例將變得容易地顯而易見,其中相同的參考數字表示相同部件,且其中:

圖1是根據一些實施例的治療室的透視圖;

圖2是根據一些實施例的射束成形裝置的圖示;

圖3是根據一些實施例的過程的流程圖;

圖4是根據一些實施例的時序圖;

圖5是根據一些實施例的流程圖;

圖6是根據一些實施例的時序圖;以及

圖7是根據一些實施例的成像過程的時序圖。

具體實施方式

提供下面的描述以使得本領域技術人員能夠作出以及使用一些實施例,并且提出發明人預期的最佳模式以便執行一些實施例。但是,對本領域的那些技術人員來說,各種修改仍舊是容易地顯而易見的。

圖1示意了依照一些實施例的放療治療室100。放療治療室100包括線性加速器(直線加速器)105、桌145和操作者控制臺160。放療治療室100的各種部件可用于輸送輻射束至射束對象,如患者150。根據輻射治療計劃,患者可被定位以接收射束。治療室100的元件可在根據一些實施例的其他應用中被使用。

直線加速器105從治療頭110處生成并且發射輻射束(如x射線束)。輻射束可包括電子、光子或任何其它類型的輻射。根據一些實施例,射束展示出兆伏級范圍(即>1MeV)的能量,因此可稱為兆伏射束。

治療頭110耦合至機架115的發射部(projection)。機架115可控地圍繞機架軸120旋轉。如箭頭125所示,根據一些實施例,機架115可順時針或逆時針旋轉。機架115的轉動用于使治療頭110圍繞軸120旋轉。

在輻射發射期間(如治療、成像、校準以及其它過程),治療頭110沿著射束軸130發射兆伏級的x線發散射束。該射束朝向直線加速器105的等角點發射。等角點可定位于射束軸130和機架軸120的交叉處。因為射束擴散以及通過治療頭110中射束成形裝置的射束成形,射束可以將輻射輸送至患者150的身體,而不僅僅是穿過等角點。

桌145可在輻射治療期間以及在此所討論的其他方面支撐患者。桌145可是可以調節的以便在等角點處協助定位患者150或患者的特定目標區域和身體。桌145還可用于支撐用于此定位、校準和/或核對的裝置。

成像裝置135可包括任何系統,以基于在成像裝置處接收的輻射而獲取圖像。成像裝置135可以任何方式附接至機架115,其包括可擴展和可收縮的外殼140。機架115的旋轉可以使得治療頭110和成像裝置135圍繞等角點旋轉,這樣等角點在機架115的靜止和旋轉移動的整個期間都保持定位在治療頭110和成像裝置135之間。

成像裝置135可在輻射治療之前、期間和/或之后獲取投影圖像。在一些實施例中,成像裝置135可包括模擬或數字輻射檢測器。成像裝置135可用于基于從治療頭110發射的輻射而獲取圖像。這些圖像可反映出定位在治療頭110和成像裝置135之間的對象的衰減特性。這種投影圖像可用于確定與成像系統相關的成像幾何參數,該成像系統包括治療頭110和成像裝置135。基于投影圖像重建的二維投影圖像和/或三維圖像可用于檢測、監視和記錄目標區域或區(如腫瘤)位置以及目標區域或區的移動。

操作者控制臺160包括輸入裝置165,用于從操作者處接收指令,諸如校準線性加速器105的指令和在特定時間間隔內由特定視野來配置治療頭110(如準直儀)的射束成形裝置的指令。控制臺160還包括輸出裝置170,該輸出裝置可包括監視器,用于呈現所獲取的三維圖像、線性加速器105和/或其控制元件的接口電路的操作參數。輸入裝置165和輸出裝置170耦合至處理器175和存儲器180。

根據一些實施例,處理器175執行程序代碼。程序代碼可是可執行的以便控制線性加速器105以這里所述的各種方法和過程來操作。程序代碼可存儲在存儲器180中,其包括一個或多個相同或不同類型的存儲介質,包括但并不局限于硬盤、軟盤、CD-ROM、DVD-ROM、光盤、磁帶、固態存儲裝置、閃存盤和信號。存儲器180可存儲例如初始成像幾何參數、輻射治療計劃、投影圖像、校準線性加速器105和/或提供輻射治療的軟件應用,以及用于執行輻射治療的其它數據。

操作者控制臺160可與線性加速器105分開定位,諸如在不同的房間,以便保護其操作者不受輻射照射。例如,線性加速器105可定位在重度屏蔽房間,諸如混凝土拱頂,其屏蔽了操作者免受由加速器105生成的輻射的照射。

圖1所示的每個裝置可包括比那些所示的更少或更多的元件,且不局限于圖1所示的裝置。

圖2示意了根據一些實施例的治療頭110。治療頭110包括射束成形裝置、準直儀80,其可以用于對輻射束成形以便使其與治療計劃指定的孔徑一致。準直儀80包括一對鉗夾(jaw)(Y鉗夾)82和84以及一對鉗夾(X鉗夾)86和88。X鉗夾86和88以及Y鉗夾82和84的定位確定了開口(即視野)的尺寸和形狀,輻射束可沿著軸130穿過該開口。

每對鉗夾86/88和82/84圍繞軸130是可旋轉的。如圖2中所示,X鉗夾86和88可由大量單獨元件形成。這些單獨元件可沿著路徑交叉軸130是可移動的。每個元件的移動可以單獨控制的以便生成各種的孔徑形狀。

治療頭110還包括輔助托盤90。輔助托盤90可被配置成容納和牢固持有在治療計劃和治療過程中使用的附件(諸如刻線、楔等等)。根據一些實施例,治療頭110是可旋轉的以便圍繞軸130旋轉準直儀80和輔助托盤90,從而在X鉗夾86和88,Y鉗夾82和84,以及輔助托盤90之間保持物理關系。

圖3是根據一些實施例的過程300的流程圖。過程300以及在此所述的其它過程可通過使用硬件、軟件或手動裝置的任何合適組合來執行。體現這些過程的軟件可以存儲在任何介質中,該介質包括硬盤、軟盤、CD-ROM、DVD-ROM、ZipTM盤、磁帶、固態存儲裝置或信號。下面將參照放療治療室100的元件來對這些過程的實例進行描述,但實施例并不局限于此。

在一些實施例中,在S305之前,操作者可以與操作者控制臺160的輸入裝置165交互作用以便發起線性加速器105的操作,來執行放療治療計劃。響應于使用者的交互作用,處理器175執行存儲在存儲器180中的系統控制應用的程序代碼或指令。操作者還可操作輸入裝置165以發起患者150的患者區域(如腫瘤)的輻射,包括移動患者區域。根據治療計劃,發起的一些方面可包括以一定位置和角度來定位患者150、機架115和成像裝置135從而進行治療。

在S305,患者、機架和成像裝置處于一定位置和角度進行治療,線性加速器105的放療射束成形裝置被配置成限定視野。由放療射束成形裝置限定的視野限制了患者區域,該區域在成像或治療輻射束發射期間將暴露于輻射中。在一些方面,視野根據治療計劃來成形并且對應于要接收治療輻射的患者的治療區。在一些實施例中,視野可大于患者區域輪廓達預定誤差限度。在實例中,視野對應于治療區,其包括預定誤差限度,視野還可以在此被稱為治療視野。

在S310,獲取視野內目標患者區域的圖像。圖像的獲取可包括調整或以其它方式調諧由線性加速器105的治療頭110發射的輻射束至適于成像的一定能量和劑量率。在一些實施例中,兆伏級(MV)射束用于成像。在一些方面,可以獲取患者區域的MV影片圖像,用于監視視野內患者區域的移動,但實施例并不局限于此。

在S315,過程300基于所獲取的圖像來確定治療移動模型。治療移動模型可基于數學建模技術,該技術預測治療時段或時間間隔,在此期間患者區域將處于放療射束成形裝置的視野內。

在S320,在等于預測時段的時段內將治療輻射束輸送至患者區域。這樣,治療輻射將在治療區域處于視野內的時間間隔內將被輸送至患者區域。通過連續監視視野內患者區域的移動以及必要時動態調整預測時段,可確保預測時段的準確度。操作S320可包括將治療輻射束調整至治療計劃所規定的能量和劑量率。在一些方面,治療輻射束的能量和劑量率可至少部分基于預測時段來調整,該預測時段基于移動患者區域所獲取的圖像來確定。

在一些實施例中,過程300(其包括操作S310、S315和S320)可以重復直到用于患者區域的所規定的劑量被輸送至患者區域。當輸送所規定的劑量至患者區域時,根據治療計劃,機架115可前進至下一個治療角度,其中過程300可以重復以便進一步監視和輸送放療治療至患者區域。

圖4根據一些實施例,提供了用于監視和輸送放療治療至移動患者區域的時序圖。在一些實施例中,圖4的時序圖可涉及過程300。時序圖400示意了由呼吸引起的患者區域、腫瘤405的移動。時序圖包括相對于視野410的患者區域405的移動的圖示,該視野是由射束成形裝置80的特定配置來限定的。如圖所示,圍繞患者區域405的視野410中包括誤差限度,即使當患者區域正好處于視野內。根據治療計劃,視野可對應于治療區。在圖4的實施例中,根據治療計劃,視野410對應于治療區,并且在此可被稱為治療視野。

時序圖400還包括如由呼吸信號420表示的患者呼吸周期的圖示。呼吸信號420源自基于成像輻射束獲取的MV影片圖像。相應地,在此的一些實施例中,不需要輔助的外部或內部裝置或系統來檢測和監視患者區域405的移動。

如圖4所示,當呼吸周期在80%呼氣(即線430)和100呼氣(即線435)之間時,患者區域405正好處于治療視野410內。在該時段期間,可以看出患者區域405相對靜止并且正好處于治療視野410內。對于呼吸周期的其它部分,直到100%的吸氣(即線425),患者區域405至少部分移動出治療視野410。根據一些實施例,位于80%呼氣和100%呼氣之間的時段可對應預測治療時段。

根據一些實施例,時序圖400還包括線440,其表示成像輻射束的輸送時序。根據一些實施例,線445表示治療輻射束的輸送時序。如圖所示,成像輻射束和治療輻射束以交錯或交替方式來輸送。這樣,可以由相同的治療頭110來產生并發射成像輻射束和治療輻射束。

圖5是根據一些實施例的過程500的流程圖。在一些實施例中,在S505之前,操作者可與操作者控制臺160的輸入裝置165交互作用以便發起線性加速器105的操作,來執行放療治療計劃。響應于使用者的交互作用,處理器175可執行存儲在存儲器180中的系統控制應用的程序代碼或指令。操作者還可操作輸入裝置165以便發起患者150的患者區域(如腫瘤)的輻射,包括移動患者區域。根據治療計劃,發起的一些方面可包括以一定位置和角度來定位患者150、機架115和成像裝置135從而用于治療。

根據一些實施例,將結合圖6對圖5進行討論,圖6提供了一種用于監視和輸送放療治療至移動患者區域的時序圖。在一些實施例中,圖6的時序圖可涉及過程500,但并不局限于這些實施例。

在S505,患者、機架和成像裝置處于一定位置和角度進行治療,線性加速器105的放療射束成形裝置被配置成延伸超過治療視野。如上所提及的,治療視野對應患者的治療區,該區將接收治療輻射,其在一些實例中包括誤差限度。

操作S505在時序圖600中進行了示意,其中針對射束成形裝置的各種配置,射束成形裝置615所示為延伸超過治療視野610。例如,在圖6中,射束成形裝置80所示為延伸超過治療視野610,例如位于射束成形配置650和655。

過程500在S510處繼續,其中基于輸送至成像裝置135的成像輻射束來獲取視野645內的患者區域605的圖像。圖像的獲取包括將由線性加速器105的治療頭110發射的輻射調整或以其它方式調諧至適于成像的能量和劑量率。在一些實施例中,獲取患者區域的MV影片圖像,用于監視處于視野645內的患者區域的移動,但是實施例并不局限于此。

如圖6中線635指示的,當射束成形裝置80延伸超過治療視野610時,由治療頭110來輸送成像輻射,用于對視野645成像。還示出了,在等于配置射束成形裝置615來實現成像目的所需的時間的時段Ti內,并沒有輸送成像輻射。

在S515,過程500基于所獲取的圖像來確定治療移動模型。治療移動模型可基于數學建模技術,該技術預測治療時段或時間間隔,在此期間患者區域將處于放療射束成形裝置的視野內。在一些實施例中,治療移動模型預測治療時期,在此期間患者區域605處于對應治療視野610的視野內。

在操作S520,通過基于輸送至成像裝置135的成像輻射束而進一步獲取圖像,圖像獲取和分析將繼續。連續圖像獲取可在進一步監視患者區域605的移動和改進治療移動模型的過程中是有用的。

根據治療計劃,在S525,射束成形裝置80被配置成限定對應于治療區的治療視野。參照圖6,射束成形裝置615被配置成在610處限定治療視野。如圖所示,在患者的呼吸周期620處于80%的呼氣(即線630)和100%呼氣(即線635)之間時,患者區域605在其期間將處于視野610內的時段可出現。在此時段期間,可以看出患者區域605相對靜止并且正好處于治療視野610內。對于呼吸周期的其它部分,直到100%吸氣(即線625),患者區域605至少部分移動出視野610和645。根據一些實施例,位于80%呼氣和100%呼氣之間的時段對應于預測治療時間。

參照圖5,過程500繼續到S530,其中在等于預測時段的時段內輻射束輸送至患者區域605。在一些實施例中,在患者區域預測將處于治療視野610內的時間間隔內,治療輻射在將被輸送至患者區域。操作S530可包括將治療輻射束調整至如治療計劃所規定的能量和劑量率。在一些方面,治療輻射束的能量和劑量率可至少部分基于預測時段而得到調整,該預測時段是基于所獲取的移動治療區域的圖像而確定的。

圖6還示意了當患者區域處于治療視野610內達治療移動模型預測的時段時,治療輻射輸送至患者區域605。如線645所示,當射束成形裝置80被配置成治療視野610時,治療輻射由治療頭110輸送至患者區域605。時序圖600還示出了,在等于配置射束成型裝置615來實現治療目的所需的時間的時段Tt內,并沒有輸送成像輻射。

在一些實施例中,過程500可以重復直到輸送用于患者區域的所規定的劑量。當將所規定劑量的輻射輸送至患者區域605時,根據治療計劃,機架115可前進至下一個治療角度,其中過程500可以重復以便進一步監視和輸送放療治療至患者區域。

在一些實施例中,在此所討論的MV影片圖像可以通過將合適的腫瘤監視能量和劑量率的成像輻射束施加給以連續空轉模式操作的成像裝置135來獲取。但是,由MV成像輻射束的發射和以空轉模式操作的成像裝置135的內部空轉頻率引起的干擾可導致成像偽影。

在一些實施例中,這里的MV影片圖像可以通過同步成像裝置135的曝光和其讀出而獲取。更特別而言,成像裝置135暴露在短脈沖群的MV成像輻射中,當MV成像輻射的脈沖群完成時,可觸發或激活成像裝置135來提供成像裝置的輸出。曝光和讀出成像裝置135的輸出的過程可快速重復發生。同步曝光和讀出率可至少部分取決于產生圖像所需要的曝光時間(即每幅圖像所需要的劑量)和獲取成像裝置135輸出所需要的時間。這樣,因為成像裝置的同時曝光和獲取成像裝置輸出,而可由干擾已經引起的成像偽影可以避免。

圖7是涉及同步的成像輻射的輸出和來自成像裝置135的圖像的讀出的時序圖。如圖所示,由治療頭110以短脈沖群時間(即線705)來發射成像輻射,在完成成像輻射的脈沖群時,成像裝置135被觸發,以讀出成像裝置(即線705)。在一些實施例中,成像輻射發射和面板讀出的同步序列可快速重復(即連續地)發生。在一些實施例中,面板讀出耗時大約67毫秒。

在此所述的多個實施例僅是為了說明的目的。因此,本領域技術人員應該認識到,通過該說明書,可以用各種修改和改變來實踐其它實施例。

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