Hochauflösender Linac-MLC für moderne Strahlentherapie-Plattformen

Die moderne Onkologie ist auf eine hochauflösende Strahlenmodulation angewiesen, um bösartige Tumore gezielt zu bekämpfen und gleichzeitig gesundes Gewebe zu schonen. Wir liefern die für Linac-MLC-Systeme erforderliche Hardware, um komplexe Bestrahlungsprotokolle mit präziser Dosiskonformität umzusetzen. Unser einheitlicher technischer Workflow stellt sicher, dass Ihre Strahlentherapie-Plattform reibungslos vom ersten Konzept bis zur zertifizierten Serienproduktion gelangt.

Moderne onkologische Behandlungsmethoden

Kliniker nutzen fortschrittliche fraktionierte Protokolle, um Tumore mit einer Genauigkeit im Submillimeterbereich zu behandeln. Diese Methoden erfordern eine Echtzeitanpassung der Strahlenblende, um der sich bewegenden oder statischen Geometrie des Zielgebiets zu entsprechen.

Intensitätsmodulation

IMRT moduliert die Strahlenintensität über mehrere Felder, um sich komplexen Tumorformen anzupassen.

Arc-Therapie

Bei der VMAT rotiert die Gantry, während sich die Lamellen des Linac-MLC bewegen, um die Dosisverteilung zu optimieren.

Stereotaktische Bestrahlung

SBRT liefert hohe Dosen an kleine Zielgebiete unter Verwendung steiler Dosisgradienten und einer Lamellenauflösung im Submillimeterbereich.

Adaptive Anpassung

Kliniker passen den Behandlungsplan basierend auf täglichen Veränderungen der Patientenanatomie oder der Tumorposition an.

Unsere Linac-MLC-Lösungen

Wir bieten zwei verschiedene Wege für die Integration der Multilamellenkollimation in Ihre Linearbeschleuniger-Architektur.

Standard-Linac-MLC

Das EMM120 dient als sofort integrierbarer Linac-MLC, der 120 Wolframlamellen nutzt, um ein Feld von 40 x 40 cm abzudecken. Diese Hardware erreicht Lamellengeschwindigkeiten von über 50 mm/s bei einer Positioniergenauigkeit von unter 0,2 mm durch eine 40-kHz-Doppelschleifen-PID-Steuerung. Ein Schlittensystem ermöglicht ein Overtravel von 101 Prozent, um die komplexen Feldgeometrien zu bewältigen, die für VMAT-Protokolle erforderlich sind.

Kundenspezifischer Linac-MLC

Wir entwickeln maßgeschneiderte Linac-MLC-Designs, um den technischen Anforderungen von FLASH-, Protonen- und MRT-geführter Therapie gerecht zu werden. Diese spezialisierten Einheiten verwenden Piezo-Aktuatoren oder amagnetische Materialien, um Störungen in Hochfeld-Magnetumgebungen zu eliminieren. Unser Team passt Lamellendicke und Mikrogeometrie an, um eine hochauflösende Modulation für die stereotaktische Radiochirurgie und die Kleintierforschung zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen

Category Standard Specification Customized Options Clinical Usage
Leaf Geometry 120 Tungsten leaves (80 mm height) Variable thickness & micro leaf modules Field shaping for IMRT and VMAT protocols
Motion Speed Leaf speeds exceeding 50 mm/s Piezo driven ultrafast actuation Dynamic adaptation for moving targets and gating
Control Accuracy Resolution below 0.2 mm Submillimeter robotic precision Exact dose delivery for stereotactic treatments
Dose Shielding Leakage below 1% (W ≥ 95%) Optimized height for protons or Co 60 Protection of healthy tissue during high energy therapy
Compatibility Open TCP/IP and UDP protocols OEM specific software interfaces Seamless linear accelerator integration

Linac-MLC: Vorteile für OEM-Partner

Vielseitige Integration

Wir liefern Positionierungstechnologie, die sich unabhängig vom Ersthersteller in jede LINAC- oder Roboter-Gantry integrieren lässt.

Minimale Leckstrahlung

Das Nut-Feder-Design der Lamellen reduziert die Strahlungsleckage auf unter 1 Prozent, um gesundes Gewebe zu schützen.

Dynamische Bewegung

Gleichstrom-Antriebseinheiten erreichen Lamellengeschwindigkeiten von über 50 mm/s, um die Strahlmodulation während der Bogentherapie zu unterstützen.

Modulare Wartung

Serviceorientierte Komponenten ermöglichen den Austausch einzelner Antriebseinheiten ohne vollständige Demontage des Systems.

Zertifizierte Sicherheit

Wir richten die Entwicklung an den Normen ISO 13485 und ISO 14971 aus, um die CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung zu erleichtern.

Sofortige Rückmeldung

Integrierte Encoder und 40-kHz-Regelkreise bieten eine unmittelbare Überprüfung der Lamellenpositionen während der Strahlenabgabe.








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    Patientenpositionierungssysteme von gKteso: Maßgeschneidert für moderne Strahlentherapieumgebungen.

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    Nahtlose Oberflächenscanner-Integration und Live-Bewegungskorrektur während der Behandlung.

    FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Linac MLC

    Was ist ein Linac MLC?

    Ein Linac MLC formt das therapeutische Strahlungsfeld bei onkologischen Behandlungen so, dass es an das Tumorvolumen angepasst ist. Es verwendet bewegliche Wolframlamellen, um die Apertur zu modulieren und gleichzeitig das umliegende gesunde Gewebe abzuschirmen.

    Unsere technischen Lösungen unterstützen medizinisches Fachpersonal bei komplexen Eingriffen in der Strahlentherapie, interventionellen Radiologie und Ophthalmologie. Wir stellen zudem Werkzeuge für die Qualitätssicherung bereit, um die Bildgenauigkeit und Dosisverteilung in klinischen Umgebungen zu validieren.

    Die Entwicklung erfolgt gemäß ISO 13485 für Qualitätsmanagement und ISO 14971 für Risikomanagement. Zusätzlich erfüllt die Hardware die Standards IEC 60601-1 und IEC 60601-2-1 für Sicherheit in strahlentherapeutischen Umgebungen.

    Ja, wir bieten maßgeschneiderte Linac MLC-Systeme unter Verwendung nicht-magnetischer Materialien für hybride Bildgebungsumgebungen an. Diese Designs eliminieren Interferenzen bei MRT-gestützten Verfahren und gewährleisten gleichzeitig eine hochauflösende Strahlsteuerung.