Phantom for in-service testing of radiotherapeutic devices in teleradiotherapy (Q84022): Difference between revisions
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(Created claim: summary (P836): L’objectif du projet est de concevoir et de construire un fantôme en utilisant la détermination précise et automatisée de la géométrie des accélérateurs linéaires médicaux conventionnels et des simulateurs thérapeutiques médicaux utilisés dans le traitement du cancer. Le projet débouchera également sur la mise en place d’un système informatique pour l’analyse des données d’imagerie fantôme obtenues lors des essais de performance et pour la conce...) |
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Phantom für radiotherapeutische Leistungstests in der Teleradiotherapie | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Ziel des Projekts ist es, ein Phantom zu entwerfen und zu bauen, mit dem eine präzise und automatisierte Bestimmung der Geometrie konventioneller medizinischer Linearbeschleuniger und medizinischer therapeutischer Simulatoren bei der Krebsbehandlung möglich ist. Das Projekt wird auch zu einem IT-System für die Analyse von Phantombilddaten führen, die bei Leistungstests gewonnen wurden, sowie zur Konzeption von Leistungstests mit spezifizierter Genauigkeit. Die Tests, die unter Verwendung eines Phantoms und eines IT-Systems durchzuführen sind, entsprechen dem Umfang, den die geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Betriebstests von in der Teleradiotherapie verwendeten radiologischen Geräten erfordern (Verordnung des Gesundheitsministers, Gesetzblatt, 4.12.2015, Punkt. 2040). Mit Hilfe eines Phantoms und eines Informationssystems wird es möglich sein, die Position des Isozentrums des Strahlungsfeldes, des mechanischen Isozentrums und des Isozentrums des bildgebenden Systems in einem automatisierten, präzisen und frei von Annahmen über die Geometrie des radiologischen Geräts zu bewerten. Darüber hinaus wird es möglich sein, die Präzision der Bewegung des therapeutischen Tisches, Tischrotationen, Portale und Kollimator zu bewerten und die optischen Elemente (Laserzentren, Lichtsimulationsfeld, Telemeter) zu bewerten. Die im Rahmen des Projekts konzipierte mechatronische Basis des Phantoms ermöglicht eine präzise und automatisierte Positionierung des Phantoms im Weltraum, um einzelne Elemente des therapeutischen Geräts neu zu kalibrieren und die mechanischen Systeme des radiologischen Geräts zu korrigieren. (German) | |||||||||||||||
Property / summary: Ziel des Projekts ist es, ein Phantom zu entwerfen und zu bauen, mit dem eine präzise und automatisierte Bestimmung der Geometrie konventioneller medizinischer Linearbeschleuniger und medizinischer therapeutischer Simulatoren bei der Krebsbehandlung möglich ist. Das Projekt wird auch zu einem IT-System für die Analyse von Phantombilddaten führen, die bei Leistungstests gewonnen wurden, sowie zur Konzeption von Leistungstests mit spezifizierter Genauigkeit. Die Tests, die unter Verwendung eines Phantoms und eines IT-Systems durchzuführen sind, entsprechen dem Umfang, den die geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Betriebstests von in der Teleradiotherapie verwendeten radiologischen Geräten erfordern (Verordnung des Gesundheitsministers, Gesetzblatt, 4.12.2015, Punkt. 2040). Mit Hilfe eines Phantoms und eines Informationssystems wird es möglich sein, die Position des Isozentrums des Strahlungsfeldes, des mechanischen Isozentrums und des Isozentrums des bildgebenden Systems in einem automatisierten, präzisen und frei von Annahmen über die Geometrie des radiologischen Geräts zu bewerten. Darüber hinaus wird es möglich sein, die Präzision der Bewegung des therapeutischen Tisches, Tischrotationen, Portale und Kollimator zu bewerten und die optischen Elemente (Laserzentren, Lichtsimulationsfeld, Telemeter) zu bewerten. Die im Rahmen des Projekts konzipierte mechatronische Basis des Phantoms ermöglicht eine präzise und automatisierte Positionierung des Phantoms im Weltraum, um einzelne Elemente des therapeutischen Geräts neu zu kalibrieren und die mechanischen Systeme des radiologischen Geräts zu korrigieren. (German) / rank | |||||||||||||||
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Property / summary: Ziel des Projekts ist es, ein Phantom zu entwerfen und zu bauen, mit dem eine präzise und automatisierte Bestimmung der Geometrie konventioneller medizinischer Linearbeschleuniger und medizinischer therapeutischer Simulatoren bei der Krebsbehandlung möglich ist. Das Projekt wird auch zu einem IT-System für die Analyse von Phantombilddaten führen, die bei Leistungstests gewonnen wurden, sowie zur Konzeption von Leistungstests mit spezifizierter Genauigkeit. Die Tests, die unter Verwendung eines Phantoms und eines IT-Systems durchzuführen sind, entsprechen dem Umfang, den die geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Betriebstests von in der Teleradiotherapie verwendeten radiologischen Geräten erfordern (Verordnung des Gesundheitsministers, Gesetzblatt, 4.12.2015, Punkt. 2040). Mit Hilfe eines Phantoms und eines Informationssystems wird es möglich sein, die Position des Isozentrums des Strahlungsfeldes, des mechanischen Isozentrums und des Isozentrums des bildgebenden Systems in einem automatisierten, präzisen und frei von Annahmen über die Geometrie des radiologischen Geräts zu bewerten. Darüber hinaus wird es möglich sein, die Präzision der Bewegung des therapeutischen Tisches, Tischrotationen, Portale und Kollimator zu bewerten und die optischen Elemente (Laserzentren, Lichtsimulationsfeld, Telemeter) zu bewerten. Die im Rahmen des Projekts konzipierte mechatronische Basis des Phantoms ermöglicht eine präzise und automatisierte Positionierung des Phantoms im Weltraum, um einzelne Elemente des therapeutischen Geräts neu zu kalibrieren und die mechanischen Systeme des radiologischen Geräts zu korrigieren. (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 7 December 2021
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Revision as of 09:05, 7 December 2021
Project Q84022 in Poland
Language | Label | Description | Also known as |
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English | Phantom for in-service testing of radiotherapeutic devices in teleradiotherapy |
Project Q84022 in Poland |
Statements
2,836,336.75 zloty
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4,578,246.0 zloty
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61.95 percent
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1 October 2017
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30 September 2020
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POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI - AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie fantomu, przy użyciu którego możliwe będzie precyzyjne i zautomatyzowane określenie geometrii konwencjonalnych medycznych akceleratorów liniowych oraz medycznych symulatorów terapeutycznych stosowanych w terapii chorób nowotworowych. W wyniku realizacji projektu powstanie również system informatyczny do analizy danych obrazowych fantomu uzyskanych w trakcie przeprowadzania testów eksploatacyjnych oraz do projektowania testów eksploatacyjnych o zadanej sokładności. Zestaw testów, które będą wykonywane przy użyciu fantomu i systemu informatycznego odpowiada zakresowi wymaganemu przez obowiązujące prawodawstwo w zakresie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych stosowanych w teleradioterapii (Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, Dziennik Ustaw, 4.12.2015, poz. 2040). Przy użyciu fantomu i systemu informatycznego możliwa będzie zautomatyzowana, precyzyjna i wolna od założeń o geometrii testowanego urządzenia radiologicznego ocena położenia izocentrum pola promieniowania, izocentrum mechanicznego oraz izocentrum układu obrazującego. Ponadto możliwa będzie również ocena precyzji przesuwu stołu terapeutycznego, obrotów stołu, gantry i kolimatora oraz ocena elementów optycznych (centratory laserowe, pole symulacji świetlnej, telemetr). Zaprojektowana w ramach projektu mechatroniczna podstawa fantomu umożliwi precyzyjne i zautomatyzowane pozycjonowanie fantomu w przestrzeni w celu rekalibracji poszczególnych elementów urządzenia terapeutycznego i korekcji układów mechanicznych urządzenia radiologicznego. (Polish)
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The aim of the project is to design and build a phantom, using which it will be possible to accurately and automate the geometry of conventional medical linear accelerators and medical therapeutic simulators used in cancer therapy. As a result of the project, there will also be an IT system for analysing phantom image data obtained during the performance of operational tests and for designing in-service tests with defined accuracy. The set of tests to be performed using phantom and information system corresponds to the scope required by applicable legislation in the field of operational testing of radiological equipment used in teleradiotherapy (Regulation of the Minister of Health, Journal of Laws, 4.12.2015, item. 2040. Using phantom and information system, it will be possible to evaluate the position of the isocentrum of the radiation field, mechanical isocentrum and isocentrum of the imaging system, with the precise and precise assumptions about the geometry of the radiological device. In addition, it will also be possible to assess the precision of therapeutic table movement, table rotation, gantress and collimator, as well as evaluation of optical elements (laser centers, light simulation field, telemeter). The project’s mechatronic phantom base will allow precise and automated positioning of the phantom in space to recalibrate individual elements of the therapeutic device and correct the mechanical systems of the radiological device. (English)
14 October 2020
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L’objectif du projet est de concevoir et de construire un fantôme en utilisant la détermination précise et automatisée de la géométrie des accélérateurs linéaires médicaux conventionnels et des simulateurs thérapeutiques médicaux utilisés dans le traitement du cancer. Le projet débouchera également sur la mise en place d’un système informatique pour l’analyse des données d’imagerie fantôme obtenues lors des essais de performance et pour la conception de tests de performance avec une précision spécifiée. L’ensemble de tests à effectuer à l’aide d’un fantôme et d’un système informatique correspond au champ d’application requis par la législation en vigueur dans le domaine des essais opérationnels des appareils radiologiques utilisés en téléradiothérapie (règlement du ministre de la Santé, Journal of Laws, 4.12.2015, point. 2040). À l’aide d’un fantôme et d’un système d’information, il sera possible d’évaluer la position de l’isocentre du champ de rayonnement, l’isocentre mécanique et l’isocentre du système d’imagerie dans un système automatisé, précis et exempt d’hypothèses sur la géométrie du dispositif radiologique. En outre, il sera également possible d’évaluer la précision du mouvement de la table thérapeutique, des rotations de table, du portique et du collimateur et d’évaluer les éléments optiques (centres laser, champ de simulation de lumière, télémètre). La base méchatronique du fantôme, conçue dans le cadre du projet, permettra un positionnement précis et automatisé du fantôme dans l’espace pour recalibrer des éléments individuels du dispositif thérapeutique et corriger les systèmes mécaniques du dispositif radiologique. (French)
30 November 2021
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Ziel des Projekts ist es, ein Phantom zu entwerfen und zu bauen, mit dem eine präzise und automatisierte Bestimmung der Geometrie konventioneller medizinischer Linearbeschleuniger und medizinischer therapeutischer Simulatoren bei der Krebsbehandlung möglich ist. Das Projekt wird auch zu einem IT-System für die Analyse von Phantombilddaten führen, die bei Leistungstests gewonnen wurden, sowie zur Konzeption von Leistungstests mit spezifizierter Genauigkeit. Die Tests, die unter Verwendung eines Phantoms und eines IT-Systems durchzuführen sind, entsprechen dem Umfang, den die geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Betriebstests von in der Teleradiotherapie verwendeten radiologischen Geräten erfordern (Verordnung des Gesundheitsministers, Gesetzblatt, 4.12.2015, Punkt. 2040). Mit Hilfe eines Phantoms und eines Informationssystems wird es möglich sein, die Position des Isozentrums des Strahlungsfeldes, des mechanischen Isozentrums und des Isozentrums des bildgebenden Systems in einem automatisierten, präzisen und frei von Annahmen über die Geometrie des radiologischen Geräts zu bewerten. Darüber hinaus wird es möglich sein, die Präzision der Bewegung des therapeutischen Tisches, Tischrotationen, Portale und Kollimator zu bewerten und die optischen Elemente (Laserzentren, Lichtsimulationsfeld, Telemeter) zu bewerten. Die im Rahmen des Projekts konzipierte mechatronische Basis des Phantoms ermöglicht eine präzise und automatisierte Positionierung des Phantoms im Weltraum, um einzelne Elemente des therapeutischen Geräts neu zu kalibrieren und die mechanischen Systeme des radiologischen Geräts zu korrigieren. (German)
7 December 2021
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Identifiers
POIR.04.01.04-00-0014/16
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