Изобретение относится к технологии изготовления волокнистых капилляров из кварцевого стекла и гибким волноводам на их основе, которые предназначены для использования в области онкологической радиологии для лучевой терапии злокачественных опухолей и могут быть использованы также в качестве основного конструктивного узла в других радиотерапевтических аппаратах аналогичного назначения.
Известен способ изготовления волоконных капилляров /полого стеклянного волокна/, заключающийся в вытягивании капилляров через фильтры из стекломассы с подачей воздуха под необходимым давлением в зону формования - "луковицу" /см. кн. "Стеклянные волокна", под ред. М.С. Аслановой, "Химия", Москва, 1979, с. 83-85, 230-233/.
Недостатком волоконных капилляров, полученных известным способом, является то, что, успешно используемые в качестве волоконных элементов для каналирования рентгеновского и гама-излучения, они оказались неэффективными для каналирования элементарных заряженных частиц, поскольку соприкосновение элементарной заряженной частицы с внутренней поверхностью капилляра вызывает появление на последней электрического заряда, блокирующего дальнейшее движение элементарных заряженных частиц вдоль просвета капилляра.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ изготовления волоконных капилляров, включающий подачу стеклянной трубчатой заготовки в зону нагрева и вытягивание из нее капилляра [1] .
Недостатком известного способа является также невозможность обеспечения каналирования заряженных частиц через стеклянный капилляр, внутренняя поверхность которого имеет проводящий слой, полученный путем термообработки капилляра в химически активной среде, например в атмосфере водорода.
Цель настоящего изобретения - транспортировка элементарных заряженных частиц /электронов, протонов, отрицательных пи-мезонов и т.п./ по криволинейным траекториям к объекту облучения и расширение технологических возможностей за счет обеспечения формирования дозного поля, облучения глубоко залегающих опухолей, освещения границ опухоли и т.д.
Указанная цель достигается тем, что в известном способе изготовления волоконных капилляров, включающем подачу стеклянной трубчатой заготовки в зону нагрева, покрытие внутренней поверхности заготовки адсорбируемым материалом и вытягивание из нее капилляра, покрытие внутренней поверхности заготовки и вытягивание капилляра осуществляют одновременно на стадии пластической деформации, а в качестве адсорбируемого материала используют твердотельные материалы с высокими диамагнитными свойствами.
Другим отличием способа является то, что покрытие внутренней поверхности заготовки адсорбируемым материалом осуществляют перед подачей ее в зону нагрева при соотношении температур размягчения заготовки и адсорбируемого материала более 2:1.
Кроме того, предлагается также волновод из волоконных капилляров, изготовленных по вышеописанному способу.
Известно устройство протонного волновода /"ГАНТРИ"/ для изоцентрической ротационной протонной терапии пациента, лежащего на горизонтальной деке терапевтического стола, в котором протонный пучок проводится внутри изогнутого, вакуумного протонопровода, где пучок протонов удерживают с помощью электромагнитных линз / "Particles" A. Newsletter. Ed. J. Sisterson HCL. 1992, N 10:8/.
Поскольку протонный ускоритель /например фазотрон/ весит тысячи тонн и его нельзя вращать вокруг пациента, то всю громадную конструкцию устройства вращают вокруг горизонтальной оси с точностью порядка нескольких миллиметров. Стоимость одного волновода - несколько миллионов долларов.
Наиболее близким к заявляемому относится волновод /система/ из волоконных гибких капилляров, выполненный в виде пучка капиллярных тонкостенных волокон с входным и выходным торцами [2].
Известный волновод позволяет транспортировать только рентгеновское излучение и не может транспортировать элементарные частицы.
Для достижения поставленной цели в известном гибком волноводе из волоконных капилляров, выполненном в виде пучка тонкостенных капиллярных волокон с входным и выходным торцами, выходной торец пучка выполнен с возможностью изменения азимутально-радиального распределения волоконных капилляров.
Другим отличием гибкого волновода является то, что входной торец пучка снабжен раструбом, который может быть выполнен из магнитоактивного материала.
Еще отличие гибкого волновода состоит в том, что в пучке тонкостенных капиллярных волокон дополнительно содержатся световоды, при этом один из них может быть размещен в центре пучка и выполнен из радиальноградиентного моноволокна, а остальные световоды размещены по периферии пучка.
Технический результат обеспечивается за счет того, что рабочая поверхность капилляра, адсорбированная твердотельным материалом с высокими диамагнитными свойствами, обладает способностью отталкивать собственное магнитное поле движущейся элементарной заряженной частицы /эффект типа Мейснера/. Поскольку волновод представляет собой пучок тонкостенных капилляров с диаметром внутреннего канала порядка нескольких десятков микрометров, то он обладает достаточной гибкостью, чтобы провести поток заряженных частиц по криволинейной, произвольно изменяемой траектории. Это обстоятельство позволяет также на выходном торце волновода, обращенном к объекту облучения, капиллярным волокнам иметь азимутально-радиальное распределение, т.е. складываться в плотный пучок или расходиться в стороны подобно струйкам душа, что позволяет дозировать размеры поля облучения.
Наличие раструба помогает максимально сфокусировать поток заряженных частиц, исходящих от источника излучения на входной торец волновода.
В составе пучка тонкостенных капиллярных волокон могут находится световоды, с помощью которых при обследовании больного можно промаркировать световыми точками и осмотреть недоступное прямому осмотру поле облучения, находящееся, например, глубоко в операционной ране.
Заявленные способ и гибкий волновод представлены на чертежах.
На фиг. 1 схематично показан способ изготовления волоконных капилляров, на фиг. 2 - конструкция волновода, на фиг. 3 - поперечное сечение по капиллярам волновода.
Пример осуществления способа.
Для изготовления капилляра использовали трубчатую заготовку 2 диаметром 8,4/6,0 мм, состоящую из кварцевой основы /SiO2, активированный ниодидом/, которую одним концом закрепляли в цанговом зажиме 1, а другим вводили в нагревающее устройство 4. На стадии пластической деформации в зону нагрева внутрь трубчатой заготовки 2 вводили адсорбируемый материал - кристаллы LiNbO3. На этой же стадии при температуре 1950oC плавились кристаллы, создавая покрытие 3 на внутренней поверхности вытягиваемых устройством 6 в этот момент капилляров 5. При этом подача заготовки 2 в зоны нагрева осуществлялась со скоростью 4 мм/мин, а вытягивание капилляра - со скоростью 2 м/мин. Полученное таким способом капиллярное волокно имело следующие параметры: наружный диаметр 350 мкм, внутренний диаметр - 185 мкм, толщина покрытия рабочей поверхности капилляра 2 мкм.
Гибкий волновод состоит из раструба 2, тонкостенных капиллярных волокон 3, сформированного пучка 4, световодов 5.
Волновод одним концом через раструб 2 подсоединен к источнику излучения 1, который, фокусируя поток заряженных частиц на входной торец пучка, транспортирует его по гибким волоконным капиллярам 3 к объекту облучения 6. При этом на выходном конце волновода, образованного к объекту облучения, можно произвольно изменять плотность упаковки волоконных капилляров и пространственную ориентацию отдельных капилляров, что позволяет проводить конвергентное или другие виды облучения.
Совокупность существенных признаков заявленного способа изготовления волоконных капилляров и гибкого волновода на их основе позволит обеспечить за счет полного отражения элементарных частиц от гладких стенок капилляров транспортировку ионизирующего излучения по криволинейным траекториям для внутриполостного облучения заряженными частицами глубоко залегающих опухолей, а также расширить возможности волновода как медицинского инструмента за счет его гибкости и малогабаритности, например его легко подвести к веку, миндалинам, ввести в щечно-десневой карман и т.д. При наличии в пучке световодов можно осмотреть поле облучения и скорректировать его границы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ПОПЕРЕЧНЫХ СРЕЗОВ ВОЛОКОН | 2000 |
|
RU2179711C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ | 1990 |
|
RU2040214C1 |
СТЕКЛО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОВОЛОКНА | 1997 |
|
RU2129102C1 |
СПОСОБ СТЫКОВКИ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА С ОДНОМОДОВЫМИ СВЕТОВОДАМИ (ВАРИАНТЫ) | 2004 |
|
RU2280882C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ | 1997 |
|
RU2147900C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЛОКОН ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2136617C1 |
РЕФЛЕКТОМЕТР | 1994 |
|
RU2091762C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЕЧИ | 1991 |
|
RU2021230C1 |
ФИЛЬЕРНЫЙ ПИТАТЕЛЬ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ НЕПРЕРЫВНОГО ВОЛОКНА ИЗ РАСПЛАВА ГОРНЫХ ПОРОД | 2000 |
|
RU2167835C1 |
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА | 1998 |
|
RU2133510C1 |
Использование: для изготовления волоконных капилляров из кварцевого стекла и гибких волноводов на их основе, которые предназначены для использования в области онкологической радиологии для лучевой терапии злокачественных опухолей и могут быть использованы также в качестве основного узла в других приборах аналогичного назначения. Сущность изобретения: осуществляют покрытие внутренней поверхности заготовки и вытягивание из нее капилляра для волоконных капилляров одновременно на стадии пластической деформации в зоне нагрева, а покрытие осуществляют твердотельным материалом с высокими диамагнитными свойствами. В гибком волноводе, выполненном в виде пучка тонкостенных капиллярных волокон, выходной торец пучка имеет возможность изменять азимутально-радиальное распределение волоконных капилляров. 2 с. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
SU, авторское свидетельство, 203859, кл | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Аркадьев В.А | |||
и др | |||
Широкополосная рентгеновская оптика с большой угловой апертурой | |||
Успехи, физических наук | |||
Соломорезка | 1918 |
|
SU157A1 |
Механизм для сообщения поршню рабочего цилиндра возвратно-поступательного движения | 1918 |
|
SU1989A1 |
Электрический быстродействующий затвор для аппарата, передающего изображения на расстояние | 1921 |
|
SU529A1 |
Авторы
Даты
1998-02-20—Публикация
1995-07-13—Подача