Strahlenbegrenzungssystem für hochpräzise Strahlentherapie

Isolierte Entwicklungsphasen führen häufig zu kostspieligen Nacharbeiten und verlängern Ihre Markteinführungszeit. Wir synchronisieren die mechatronische Entwicklung und die Konstruktion von Strahlenbegrenzungssystemen vom ersten Innovationsschritt an. Sie erhalten eine validierte Hardwarelösung, die alle ISO 13485-Anforderungen erfüllt und reibungslos in die Serienmontage übergeht.

Unsere Strahlenbegrenzungssysteme

Wir entwickeln spezialisierte Hardwaremodule, die sich in bestehende klinische Architekturen integrieren lassen. Unsere Hochleistungs-Mechatronik ist darauf ausgelegt, den Anforderungen von Strahlentherapie- und Bildgebungsumgebungen standzuhalten.

Standard-MLC-Systeme

Das Strahlenbegrenzungssystem EMM120 verwendet 120 Wolfram-Lamellen, um ein 40 x 40 cm großes Feld mit hoher dynamischer Geschwindigkeitssteuerung zu formen. Diese Hardware erreicht Lamellengeschwindigkeiten von über 50 mm/s und behält durch eine hochauflösende PID-Steuerung eine Positionsgenauigkeit von unter 0,2 mm bei. Ein Shuttlesystem ermöglicht es den 80 mm hohen Wolfram-Lamellen, einen Überfahrweg von 101 Prozent zu erreichen, um komplexe IMRT- und VMAT-Feldgeometrien zu bewältigen. Die Antriebsarchitektur nutzt Gleichstrommotoren mit integrierten Encodern, um eine sofortige Rückmeldung über die Lamellenkoordinaten während der aktiven Strahlenabgabe zu liefern.

Kundenspezifische Kollimatorlösungen

Wir entwickeln maßgeschneiderte Architekturen für Strahlenbegrenzungssysteme für FLASH-, MRT-gestützte und Partikeltherapien, um spezifische Anforderungen an die klinische Integration zu erfüllen. Diese spezialisierten Module verwenden nicht-magnetische Materialien oder piezoelektrische Aktuatoren, um die Funktionalität in MRT-Umgebungen mit hohen Feldstärken sicherzustellen. Unser Ingenieurteam modifiziert die Lamellendicke und -geometrie, um eine hochauflösende Formgebung für die stereotaktische Radiochirurgie und die präklinische Forschung zu ermöglichen. Wir entwickeln diese Lösungen gemeinsam mit OEM-Partnern durch CAD-Austausch und Rapid Prototyping, um die Einführung von Strahlentherapieplattformen der nächsten Generation zu beschleunigen.

Technische Vorteile für Strahlentherapieplattformen

Submillimeter-Genauigkeit

Hochauflösende PID-Steuerung sorgt für eine exakte Lamellenpositionierung bei stereotaktischen und VMAT-Protokollen.

Minimale Leckstrahlung

Die optimierte Geometrie der Wolfram-Lamellen hält die Leckstrahlung zwischen den Lamellen für eine optimale Dosiskonformität unter 1 Prozent.

Offene Integration

TCP/IP- und UDP-Protokolle unterstützen die reibungslose Anbindung an die Linearbeschleuniger-Architekturen der OEMs.

Schnelle Entwicklung

Vorentwickelte Plattformen und SDKs beschleunigen den Übergang vom Konzept zur Serienfertigung.

Strahlungs-beständigkeit

Die Auswahl strahlungsbeständiger Materialien gewährleistet die Langlebigkeit der Hardware in Umgebungen mit hoher Dosisbelastung.

Warum wir Ihr Projekt zur Strahlenbegrenzung beschleunigen

Wir schlagen die Brücke zwischen akademischer Innovation und industrieller Realität, indem wir die für den Markterfolg notwendige Engineering-Infrastruktur bereitstellen. Unsere Experten übernehmen die Komplexität der mechatronischen Montage, damit Sie sich auf klinische Anwendungen konzentrieren können.

Multidisziplinäre klinische Anwendungen

Innovative medizinische Hardware sorgt für sicherere Behandlungen und optimierte klinische Arbeitsabläufe in verschiedenen Fachbereichen. Unsere Engineering-Lösungen unterstützen Mediziner bei der Durchführung komplexer Eingriffe in mehreren Schlüsselbereichen:

Strahlentherapie

Wir bieten Positionierungssysteme und Strahlformungswerkzeuge, wie z. B. Strahlenbegrenzungsvorrichtungen, für die Tumorkontrolle an.

Interventionelle Radiologie

Das Portfolio umfasst deckenmontierte Systeme für die Echtzeitbildgebung bei chirurgischen Eingriffen.

Ophthalmologie

Wir entwickeln Patientenliegen für Hornhautkorrekturen.

Qualitätssicherung

Unser Team bietet Werkzeuge zur Validierung der Bildgenauigkeit und Dosisverteilung in klinischen Umgebungen.








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    Optimieren Sie Ihre Strahlentherapie-Plattform mit einem Engineering-Partner, der die mechatronische Komplexität versteht. Fordern Sie eine technische Beratung durch unsere Projektingenieure für Ihre maßgeschneiderte Strahlenbegrenzungsvorrichtung an.

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    Patientenpositionierungssysteme von gKteso: Maßgeschneidert für moderne Strahlentherapie-Umgebungen.

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    Nahtlose Integration von Oberflächenscannern und Live-Bewegungskorrektur während der Behandlung.

    FAQ: Häufig gestellte Fragen zu Strahlenbegrenzungssystemen

    Was ist ein Strahlenbegrenzungssystem?

    Ein Strahlenbegrenzungssystem formt das therapeutische Strahlenfeld während onkologischer Behandlungen, um es an das Tumorvolumen anzupassen. Multilamellenkollimatoren übernehmen diese Aufgabe, indem sie bewegliche Wolframlamellen nutzen, um hochauflösende Protokolle zu ermöglichen und gleichzeitig gesundes Gewebe zu schützen.

    Unsere Systeme werden über Ethernet unter Verwendung offener TCP/IP- oder UDP-Steuerungsprotokolle direkt an OEM-Architekturen angebunden. Dieses Setup ermöglicht eine synchronisierte Strahlenlogik und Positionsüberprüfung in Echtzeit, ohne proprietäre Barrieren.

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

    Ja, wir bieten maßgeschneiderte MLC-Systeme aus nicht-magnetischen Materialien für hybride Bildgebungsumgebungen an. Diese Konstruktionen eliminieren Interferenzen mit MRT-gestützten Verfahren und gewährleisten gleichzeitig eine hochauflösende Strahlensteuerung.