Maßgeschneiderte MLC-Systeme
für fortschrittliche Integration
Unsere kundenspezifischen MLCs wurden in enger Zusammenarbeit mit OEM-Partnern entwickelt, um individuelle klinische und technische Anforderungen zu erfüllen. Von robotergestützten Radiochirurgiesystemen und FLASH-Anwendungen bis hin zu MRT-kompatiblen Hochgeschwindigkeitsvarianten – jedes Design ist auf maximale Präzision, nahtlose Integration und fortschrittliche Behandlungsabläufe ausgelegt.
Lamellen-konfiguration
- Einfach- und Doppelfokus-Designs
- Variable Lamellendicke & Mikrolamellengeometrie
- 80 bis 160 oder mehr Lamellen für hochauflösende Formung
- Mikro-MLC-Module mit ultradünnen Lamellen
Antriebs- & Motorkonstruktion
- Piezo-Aktuatoren für ultraschnelle Bewegungen
- Platzoptimierte motorbasierte Antriebssysteme
- Zweilagige Konfigurationen für fortschrittliche Modulation
- Hochgeschwindigkeitsbewegung (> 10 cm/s) für 4D- und Gating-Therapien
Steuerungs- & Schnittstellen-optionen
- Bewegungssteuerung mit Submillimeter-Präzision (<0,1 mm)
- Berührungslose, ultrapräzise (<10 Mikrometer) Sekundärsensoren
- OEM-spezifische mechanische & Software-Schnittstellen
- Statische LINAC- oder robotergestützte Integrationssetups
Materialien & Langlebigkeit
- MRT-kompatible, EM-arme, nicht-magnetische Komponenten
- Optimierung von Lamellenmaterial & -höhe für Photonen, Elektronen, Protonen und Co-60 γ-Strahlung
- EMV-abgeschirmte Gehäuse und Verkabelung
- Robuste Designs für eine lange Lebensdauer
Warum herkömmliche Kollimatoren in der Strahlentherapie der nächsten Generation an ihre Grenzen stoßen
Aufkommende Behandlungstechnologien wie adaptive, MRT-gestützte und Protonen-Strahlentherapie erfordern Leistungen, die über Standard-MLC-Systeme hinausgehen. Herkömmliche Kollimatoren bieten oft nicht die Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und elektromagnetische Verträglichkeit, die für diese Workflows erforderlich sind.
Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
Feste Geometrien und mechanische Einschränkungen schränken die Designflexibilität von OEMs für neue Beamline-Konzepte ein.
Inkompatibilität mit MRT-Systemen
Standard-MLCs enthalten sowohl in der Wolframlegierung als auch im Rahmen ferromagnetische Materialien, die die MRT-basierte Steuerung und hybride bildgebende Verfahren stören.
Langsame oder unflexible Bewegung
Herkömmliche Motorantriebe können nicht die Sub-Millisekunden-Reaktionszeiten oder Bewegungsprofile liefern, die für Gating- oder 4D-Behandlungen erforderlich sind.
Integrationsbarrieren
Geschlossene Schnittstellen erschweren die Systementwicklung und begrenzen die Synchronisation mit Roboterarmen oder adaptiver Planungssoftware.
Vorteile und Nutzen
Unsere kundenspezifischen MLC-Designs beseitigen diese Barrieren durch modulare Konstruktion, Piezo-Motion-Technologie und volle MR-Kompatibilität. Jedes in Deutschland entwickelte und gefertigte System wird gemeinsam mit OEM-Partnern für eine nahtlose Integration in fortschrittliche Strahlentherapieplattformen entwickelt.
- Dual-Fokus- und Micro-Leaf-Geometrie für hochauflösende Strahlsteuerung
- Piezo-gesteuerte Aktuatorik für ultraschnelle Bewegungen und submillimetergenaue Präzision
- MR-kompatible, nicht-magnetische Materialien für hybride Bildgebungsarchitekturen
- Offene mechanische und Software-Schnittstellen für robotergestützte und adaptive Setups
- Modulare Systemarchitektur, skalierbar von kompakten bis hin zu großflächigen MLCs
- Geliefert mit ISO 13485-Zertifizierung und Unterstützung bei der CE/FDA-Dokumentation
Anwendungsspezifische Entwicklung
Jeder MLC wird für den jeweiligen Therapieansatz entwickelt – von Dual-Layer-Arc-Systemen bis hin zu Micro-Leaf-Modulen für stereotaktische und MRT-geführte Behandlungen. Die Designs sind hinsichtlich Geometrie, Bewegungsbereich und Strahlcharakteristik optimiert.
Kollaborative OEM-Entwicklung
Wir arbeiten eng mit OEM-Partnern zusammen – durch CAD/CAM-Austausch, Rapid Prototyping und Validierung vor Ort. Firmware- und API-Anpassungen gewährleisten eine nahtlose Hardware- und Software-Integration.
Sicherheit und regulatorische Absicherung
Alle Systeme sind auf CE- und FDA-Zulassungen vorbereitet, einschließlich IEC 60601-1, 60601-2-1, ISO 14971 Risikodokumentation sowie verifizierter Verriegelungsmechanismen für Behandlungssicherheit und Konformität.
Zuverlässige Langzeitleistung
Durch robuste Mechanik, MR-sichere Materialien und geprüfte Bewegungssteuerung bieten unsere Kollimatoren einen konsistenten Betrieb und geringen Wartungsaufwand über den gesamten Produktlebenszyklus.
Kontakt aufnehmen
Entwickeln Sie gemeinsam mit gKteso Ihren maßgeschneiderten Kollimator
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie unsere kundenspezifischen MLC-Designs für ultraschnelle, adaptive Strahlformung, MR-kompatiblen Betrieb und nahtlose OEM-Systemintegration in fortschrittliche Strahlentherapie- und Forschungsplattformen integrieren können.
- Maßgeschneiderte Leaf-Geometrien und Motorsteuerung für F&E oder OEM-Serien
- Adaptive-fähige, MRT-kompatible und Protonentherapie-Optionen
- Vollständige Unterstützung über den Lebenszyklus: von der Designvalidierung bis zur Integration
Nahtlose Integration
in adaptive und robotergestützte Arbeitsabläufe
Unsere kundenspezifischen MLC-Designs lassen sich dank offener Steuerungsarchitekturen direkt an robotergestützte, C-Bogen-, ringbasierte oder statische LINAC-Systeme anbinden. Über Ethernet- oder kundenspezifische API-Schnittstellen werden Strahl-Logik, Gating und Feedback-Schleifen für komplexe Behandlungsszenarien synchronisiert.
Das System ist vollständig konform mit der EU MDR 2017/745. Die EMV-optimierte Bauweise gewährleistet die Kompatibilität mit MRT-geführten Arbeitsabläufen und Partikeltherapie-Gantries. Jede Konfiguration durchläuft eine elektromagnetische Validierung und Lebensdauertests für den OEM-Einsatz und eine langfristige Zuverlässigkeit.
Unsere Anwendungen
für adaptive, MRT-geführte und Protonentherapiesysteme
Flexibel, schnell und maßgeschneidert für Präzision: unsere kundenspezifischen MLC-Designs unterstützen verschiedene fortschrittliche Strahlentherapieanwendungen:
- Adaptive Strahlentherapie mit 4D-Dosismodulation
- Forschung zu FLASH- und bewegungsgeführter Therapie
- MRT-Linac– und hybride Bildgebungssysteme
- Robotische MLC-Integration für kompakte Behandlungseinheiten
- Protonen- und Co-60-Strahlformung
- Kleintier- und präklinische Forschungsaufbauten

Adaptive Strahlentherapie

MRT-kompatible Systeme

Robotische Integration

Protonentherapie

Stereotaktische Radiochirurgie

OEM-kundenspezifisches Design
Erfahren Sie mehr über unsere Innovationen in der Strahlformung für OEM-Partner
Entdecken Sie, wie gKtesos maßgeschneiderte MLCs MR-kompatible, adaptive und partikelbasierte Strahlentherapiesysteme ermöglichen. Vom Konzept bis zur zertifizierten Integration liefern unsere Ingenieure skalierbare, leistungsstarke Kollimatorlösungen für Forschungszentren und OEM-Entwicklungsteams weltweit.
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Häufig gestellte Fragen
Für welche Anwendungen und Strahlentherapiemodalitäten sind die kundenspezifischen Multileaf-Kollimatoren von gKteso geeignet?
Welche MLC-Hersteller bieten offene Schnittstellen für eine nahtlose Integration in robotische oder kundenspezifische LINAC-Architekturen?
Welche Antriebstechnik wird verwendet, um die für FLASH- und 4D-Gated-Therapien erforderliche ultraschnelle Lamellenbewegung zu erreichen?
Wie können Lamellengeometrie und Material für spezifische Strahlarten und hochauflösende Formgebung angepasst werden?
Wie verbessert eine Dual-Layer-MLC-Konfiguration die Strahlmodulation in adaptiven Strahlentherapieplattformen?
Entdecken Sie weitere fortschrittliche Strahlformungslösungen für die Strahlentherapie
Standard-MLC
Unsere Gold-Standard 40×40 cm 120 Lamellen-MLCs wurden für die hochpräzise Strahlformung in konventionellen LINAC-Systemen entwickelt. Mit optimierter Wolfram-Lamellengeometrie, schnell reagierenden Aktuatoren und geringem Penumbra-Effekt unterstützen diese Einheiten fortschrittliche Behandlungsprotokolle wie IMRT, VMAT und SRS.
RPS Base
Die RPS Base bietet eine vollständige 6DoF-oberflächengeführte Steuerung für fortschrittliche Arbeitsabläufe in der Strahlentherapie. Sie ermöglicht eine Winkelkorrektur von ±5° über alle Achsen hinweg und gewährleistet so eine exakte Isozentrum-Ausrichtung für jede Sitzung. Mit ihrem intelligenten, LINAC-fähigen Design rationalisiert sie die Einrichtung, verbessert die Reproduzierbarkeit und unterstützt adaptive Behandlungsstrategien.
RPS Proton / BNCT Fixed Beam
Die RPS Fixed Beam bietet robotergestützte Flexibilität für Protonen-, andere Teilchen- oder BNCT-Therapiezentren mit festem Strahl. Sie sorgt für eine präzise, reproduzierbare Positionierung sowohl bei liegenden als auch bei sitzenden Behandlungen unter Beibehaltung einer konstanten Isozentrum-Geometrie. Konzipiert für eine kosteneffiziente Integration, reduziert sie die Infrastrukturanforderungen und unterstützt fortschrittliche Arbeitsabläufe in der Strahlentherapie ohne rotierende Gantry.