JP6889495B2 - 放射線療法のためのフルエンスマップ生成方法 - Google Patents
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Description
本出願は、2016年3月9日に出願された米国仮特許出願第62/305,974号に対する優先権を主張し、この仮特許出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
放射線療法のためのフルエンスマップを計算するための方法であって、前記方法は、
対象の体積を選択することと、
前記ボクセルの各々が許容線量範囲を有する、前記対象の体積内の複数のボクセルを選択することと、
初期小線束強度重みx0={xi 0}を有する候補小線束のセットb={bi}を選択することと、
前記線量マトリクスAは、前記候補小線束のセットbによって前記複数のボクセルの各々に送達されるボクセル当たりの線量を表す、前記候補小線束のセットbに基づいて前記対象の体積に対する線量マトリクスAを計算することと、
小線束強度重みの反復間の変化が所定の誤差基準未満となるように、調整される小線束強度重みが小線束強度重みの最終セットに収斂するまで、前記初期小線束強度重みに対して反復する1つまたは複数の線形ペナルティを含むペナルティ関数を用いて、近接勾配法(xk−1→xk)に従って前記初期小線束強度重みを調整することにより、小線束強度重みの最終セットxkを有するフルエンスマップを計算することと、を含む、方法。
(項目2)
前記近接勾配法が、加速近接勾配法である、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記近接勾配法が、高速反復縮小閾値アルゴリズム(FISTA)である、項目2に記載の方法。
(項目4)
前記1つまたは複数の線形ペナルティが、1つまたは複数のL1ペナルティを含む、項目1〜3のいずれか1項に記載の方法。
(項目5)
前記ペナルティ関数が、微分可能であるように平滑化されている、項目1〜4のいずれか1項に記載の方法。
(項目6)
前記ペナルティ関数が、Moreau−Yosida正則化を用いて平滑化されている、項目5に記載の方法。
(項目7)
前記小線束強度重みの初期セット{x0}が、オールゼロベクトルである、項目1〜6のいずれか1項に記載の方法。
(項目8)
前記候補小線束のセットb中の前記小線束が、発射角度のより小さいセット{fi}間で分割されている、項目1〜7のいずれか1項に記載の方法。
(項目9)
前記発射角度のセット{fi}が、放射線治療装置の患者領域の周りの複数の角度を含む、項目8に記載の方法。
(項目10)
前記複数の発射角度が、前記患者領域の周りに360度均一に分布している、項目9に記載の方法。
(項目11)
前記近接勾配法ペナルティ関数が、1つまたは複数の2次のペナルティを含む、項目1〜10のいずれか1項に記載の方法。
(項目12)
前記1つまたは複数の2次のペナルティが、1つまたは複数のL2ペナルティを含む、項目11に記載の方法。
(項目13)
前記ペナルティ関数が、前記許容線量範囲外のボクセル線量エクスカーションにペナルティを科す、項目1〜12のいずれか1項に記載の方法。
(項目14)
前記ペナルティ関数が、前記対象の体積中のボクセルの全ての前記許容線量範囲外の前記ボクセル線量エクスカーションを集約する一価ペナルティ関数である、項目13に記載の方法。
(項目15)
前記複数のボクセルの各々の前記許容線量範囲が、治療計画によって少なくとも部分的に決定される、項目1〜14のいずれか1項に記載の方法。
(項目16)
前記対象の体積が、第1の対象の体積であり、前記方法が、
第2の対象の体積を選択することと、
前記ボクセルの各々が許容線量範囲を有する、前記第2の対象の体積内の第2の複数のボクセルを選択することと、をさらに含み、
前記線量マトリックスAを計算することは、前記候補小線束のセットbに基づいて前記第1及び第2の対象の体積に対する前記線量マトリクスAを計算することをさらに含み、前記線量マトリクスAは、前記候補小線束のセットbによって前記第1及び第2の複数のボクセルの各々に送達されるボクセル当たりの線量を表す、項目1〜15のいずれか1項に記載の方法。
(項目17)
前記フルエンスマップを分割して、多分割コリメータ及び放射線源位置決め命令のセットにすることをさらに含む、項目1〜16のいずれか1項に記載の方法。
(項目18)
放射線治療のためのフルエンスマップを計算するためのシステムであって、前記システムは、
プロセッサであって、前記プロセッサは、
対象の体積を選択することと、
前記ボクセルの各々が許容線量範囲を有する、前記対象の体積内の複数のボクセルを選択することと、
初期小線束強度重みx0={xi 0}を有する候補小線束のセットb={bi}を選択することと、
前記線量マトリクスAは、前記候補小線束のセットbによって前記複数のボクセルの各々に送達されるボクセル当たりの線量を表す、前記候補小線束のセットbに基づいて前記対象の体積に対する線量マトリクスAを計算することと、
小線束強度重みの反復間の変化が所定の誤差基準未満となるように、調整される小線束強度重みが小線束強度重みの最終セットに収斂するまで、前記初期小線束強度重みに対して反復する1つまたは複数の線形ペナルティを含むペナルティ関数を用いて、近接勾配法更新(xk−1→xk)に従って前記初期小線束強度重みを調整することにより、小線束強度重みの最終セットxkを含むフルエンスマップを計算することと、
前記フルエンスマップをプロセッサメモリに保存することと、を行なうように構成された、プロセッサを備える、システム。
(項目19)
前記近接勾配法が、加速近接勾配法である、項目18に記載のシステム。
(項目20)
前記加速近接勾配法が、高速反復縮小閾値アルゴリズム(FISTA)である、項目19に記載のシステム。
(項目21)
前記1つまたは複数の線形ペナルティが、1つまたは複数のL1ペナルティを含む、項目18〜20のいずれか1項に記載のシステム。
(項目22)
前記ペナルティ関数が、微分可能であるように平滑化されている、項目18〜21のいずれか1項に記載のシステム。
(項目23)
前記ペナルティ関数が、Moreau−Yosida正則化を用いて平滑化されている、項目22に記載のシステム。
(項目24)
前記ペナルティ関数が、前記許容線量範囲外のボクセル線量エクスカーションにペナルティを科す、項目18〜23のいずれか1項に記載のシステム。
(項目25)
前記ペナルティ関数が、前記対象の体積内の前記ボクセルの全ての前記許容線量範囲外の前記ボクセル線量エクスカーションを集約する一価ペナルティ関数である、項目24に記載のシステム。
(項目26)
前記複数のボクセルの各々の前記許容線量範囲が、治療計画によって少なくとも部分的に決定されている、項目18〜25のいずれか1項に記載のシステム。
(項目27)
前記プロセッサが、
第2の対象の体積を選択することと、
前記ボクセルの各々が許容線量範囲を有する、前記第2の対象の体積内の第2の複数のボクセルを選択することと、を行なうように、さらに構成され、
前記線量マトリックスAを計算することは、前記候補小線束のセットbに基づいて、前記第1及び第2の対象の体積に対する前記線量マトリクスAを計算することをさらに含み、前記線量マトリクスAは、前記候補小線束のセットbによって前記第1及び第2の複数のボクセルの各々に送達されるボクセル当たりの線量を表す、項目18〜26のいずれか1項に記載のシステム。
(項目28)
患者領域の周りを移動可能であり、かつ前記フルエンスマップに従って前記患者領域に放射線小線束を照射するように構成された治療用放射線源を含む放射線治療システムをさらに備える、項目18〜27のいずれか1項に記載のシステム。
(項目29)
前記発射角度のセット{fi}が、放射線治療装置の前記患者領域の周りの複数の角度を含む、項目28に記載のシステム。
(項目30)
前記複数の発射角度が、前記患者領域の周りに360度均一に分布している、項目29に記載のシステム。
(項目31)
前記放射線治療システムが、前記治療用放射線源のビーム経路内に配設された多分割コリメータをさらに備え、前記プロセッサが、前記フルエンスマップを分割して多分割コリメータ命令のセットにし、前記放射線治療システムに前記命令を送信するように構成されている、項目28〜30のいずれか1項に記載のシステム。
(項目32)
前記放射線治療システムが、1つまたは複数のPET検出器をさらに備える、項目28〜31のいずれか1項に記載のシステム。
(項目33)
前記治療用放射線源が、少なくとも約40RPMの速度で前記患者領域の周りで移動可能である、項目28〜32のいずれか1項に記載のシステム。
上述のように、フルエンスマップ生成方法の反復部分(例えば、FISTAのような加速近接勾配法、またはChambolle−Pockのような近接アルゴリズム)は、停止基準が達成されると終了することができる(方法150のステップ164)。FISTAを含むフルエンスマップ生成または最適化方法は、以下に記載されているように、停止基準を有することができる。
Chambolle−Pockを含むフルエンスマップ生成または最適化方法は、以下に記載されている停止基準を有することができる。Chambolle−Pockは、原初問題を解く。
治療計画パラメータに基づいてフルエンスマップを生成するように構成されることができるシステム(例えば、治療計画システム)は、放射線治療システム及び/または臨床医及び/またはオペレータと通信できるコントローラを含むことができる。コントローラは、1つまたは複数のプロセッサ、及び1つまたは複数のプロセッサと通信できる、1つまたは複数の機械可読メモリを含むことができる。コントローラは、有線もしくは無線通信回線によって放射線治療システム及び/または他のシステムと接続されてもよい。いくつかの変形例では、治療計画システムのコントローラは、患者と同じ、または別の部屋に設置されてもよい。例えば、コントローラは、患者台に結合され、または患者及び/もしくはオペレータの近くにある台車もしくは医療用カートの上に配設されてもよい。
いくつかの実施形態では、プロセッサは、命令またはコードのセットを走らせる、かつ/または実行するように構成された任意の好適な処理装置とすることができ、1つまたは複数のデータプロセッサ、画像プロセッサ、グラフィックス処理装置、物理特性処理装置、デジタル信号プロセッサ、及び/または中央処理装置を含むことができる。プロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、特定用途向け集積回路(ASIC)等であってもよい。プロセッサは、アプリケーション処理及び/もしくは他のモジュール、システムと関連付けられた処理及び/もしくは機能、ならびに/またはそれと関連付けられたネットワーク(示さず)を走らせる、かつ/または実行するように構成されることができる。潜在的な装置技術は、様々なコンポーネント種類、例えば、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)のような金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)技術、エミッタ結合論理回路(ECL)のようなバイポーラ技術、ポリマー技術(例えば、シリコン共役ポリマー、及び金属共役ポリマー金属構造)、混合アナログ及びデジタル、または同種のもので提供されてもよい。
いくつかの実施形態では、メモリは、データベース(表示せず)を含んでもよく、また、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、メモリバッファ、ハードドライブ、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能読み取り専用メモリ(EEPROM)、読み取り専用メモリ(ROM)、フラッシュメモリ等であってもよい。メモリは、命令を保存して、プロセッサが、例えば、治療計画及び/または臨床目標に基づいたフルエンスマップの計算、フルエンスマップの放射線治療システム命令への分割(例えば、ガントリ、治療用放射線源、多分割コリメータ、及び/または放射線治療システムの任意の他のコンポーネント、及び/または診断もしくは治療計画システムの動作と関連することができる)、ならびに治療計画及び/もしくは送達と関連付けられた画像及び/もしくはデータ処理などの、システムと関連付けられたモジュール、処理、及び/または機能を実行することを可能にすることができる。
いくつかの変形例では、治療計画システムは、例えば、1つまたは複数のネットワークを介して、他の計算装置(図示せず)と通信することができ、各ネットワークは、任意の種類のネットワーク(例えば、有線ネットワーク、無線ネットワーク)としてもよい。無線ネットワークは、いかなる種類のケーブルによっても接続されていない任意のデジタルネットワークを指すことができる。無線ネットワークの無線通信の例としては、以下に限定されないが、携帯電話、ラジオ、衛星、及びマイクロ波通信が挙げられる。しかしながら、無線ネットワークは、インターネット、他のキャリアの音声やデータネットワーク、ビジネスネットワーク、及びパーソナルネットワークと接続するために、有線ネットワークと接続することができる。有線ネットワークは、通常、銅のツイストペア、同軸ケーブル、及び/または光ファイバケーブルを介して搬送される。多くの異なった種類の有線ネットワークが存在し、それらには、ワイドエリアネットワーク(WAN)、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、ローカルエリアネットワーク(LAN)、インターネットエリアネットワーク(IAN)、キャンパスエリアネットワーク(CAN)、インターネットに似たグローバルエリアネットワーク(GAN)、及び仮想プライベートネットワーク(VPN)が挙げられる。以降、ネットワークは、一般的にインターネットを介して相互接続されている無線、有線、公共、及びプライベートデータネットワークの任意の組み合わせを指し、統合ネットワーキング及び情報アクセスシステムを提供する。
Claims (32)
- 放射線療法のための放射線強度マップを計算するためのシステムであって、
前記システムは、プロセッサを備え、
前記プロセッサは、
対象の選択された体積内の複数のボクセルを選択することであって、前記複数のボクセルのそれぞれは、許容線量範囲を有する、ことと、
複数の初期小線束強度重みx 0 を有する複数の小線束のセットbを選択することであって、前記複数の小線束のセットの各小線束は、b i によって表され、前記複数の初期小線束強度重みの各初期小線束強度重みは、x i 0 によって表され、前記複数の小線束のそれぞれは、放射線ビームの一部に対応し、前記複数の初期小線束強度重みのうちの1つは、前記複数の小線束のセットのうちの対応する1つの小線束の強度の重みである、ことと、
前記複数の小線束のセットbに基づいて、前記対象の体積に対する線量マトリクスAを計算することであって、前記線量マトリクスAは、前記複数の小線束のセットbによって前記複数のボクセルのそれぞれに送達されるボクセル当たりの線量を表す、ことと、
ペナルティ関数を用いて、近接勾配法(xk−1→xk)に従って前記複数の初期小線束強度重みを調整することにより、複数の小線束強度重みの最終セットxkを有する放射線強度マップを計算することであって、前記ペナルティ関数は、複数の小線束強度重みの反復間の変化が所定の誤差基準未満となるように、調整される前記複数の小線束強度重みが複数の小線束強度重みの最終セットに収斂するまで、前記複数の初期小線束強度重みに対して反復する、ことと
を行うように構成されており、
前記ペナルティ関数は、前記対象の体積に対する許容線量を取得するために、前記複数の初期小線束強度重みを調整することを指令する、システム。 - 前記近接勾配法は、加速近接勾配法である、請求項1に記載のシステム。
- 前記近接勾配法は、高速反復縮小閾値アルゴリズム(FISTA)である、請求項2に記載のシステム。
- 前記ペナルティ関数は、前記対象の体積に対する許容線量を取得するために、 前記複数の初期小線束強度重みを調整することを線形に指令する、請求項1〜3のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記ペナルティ関数は、微分可能であるように平滑化されている、請求項1〜4のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記複数の小線束強度重みの初期セット{x0}は、オールゼロベクトルである、請求項1〜5のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記複数の小線束のセットb中の前記複数の小線束は、前記複数の小線束のセットbよりも小さい複数の発射角度のセット{fi}間で分割されている、請求項1〜6のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記複数の発射角度のセット{fi}は、放射線治療装置の患者領域の周りの複数の角度を含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記近接勾配法のペナルティ関数は、1つ以上の2次のペナルティを含む、請求項1〜8のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記1つ以上の2次のペナルティは、1つ以上のL2ペナルティを含む、請求項9に記載のシステム。
- 前記ペナルティ関数は、前記許容線量範囲外であるボクセル線量にペナルティを科す、請求項1〜10のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記ペナルティ関数は、前記対象の体積中の前記複数のボクセルの全ての前記許容線量範囲外である前記ボクセル線量を集約する一価ペナルティ関数である、請求項11に記載のシステム。
- 前記複数のボクセルのそれぞれの前記許容線量範囲は、治療計画によって決定される、請求項1〜12のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記対象の体積は、対象の第1の体積であり、
前記プロセッサは、
対象の選択された第2の体積内の複数の第2のボクセルを選択することであって、前記複数のボクセルのそれぞれは、許容線量範囲を有する、こと
を行うようにさらに構成されており、
前記線量マトリックスAは、前記複数の小線束のセットbに基づいて、前記対象の第1の体積および前記対象の第2の体積に対して計算され、前記線量マトリクスAは、前記複数の小線束のセットbによって前記複数の第1のボクセルおよび前記複数の第2のボクセルのそれぞれに送達されるボクセル当たりの線量を表す、請求項1〜13のいずれか1項に記載のシステム。 - 前記プロセッサは、前記放射線強度マップを多分割コリメータおよび放射線源位置決め命令のセットに分割するようにさらに構成されている、請求項1〜14のいずれか1項に記載のシステム。
- 放射線治療のための放射線強度マップを計算するためのシステムであって、
前記システムは、プロセッサを備え、
前記プロセッサは、
対象の体積を選択することと、
前記対象の体積内の複数のボクセルを選択することであって、前記複数のボクセルのそれぞれは、許容線量範囲を有する、ことと、
複数の初期小線束強度重みx 0 を有する複数の小線束のセットbを選択することであって、前記複数の小線束のセットの各小線束は、b i によって表され、前記複数の初期小線束強度重みの各初期小線束強度重みは、x i 0 によって表され、前記複数の小線束のそれぞれは、放射線ビームの一部に対応し、前記複数の初期小線束強度重みのうちの1つは、前記複数の小線束のセットのうちの対応する1つの小線束の強度の重みである、ことと、
前記複数の小線束のセットbに基づいて、前記対象の体積に対する線量マトリクスAを計算することであって、前記線量マトリクスAは、前記複数の小線束のセットbによって前記複数のボクセルのそれぞれに送達されるボクセル当たりの線量を表す、ことと、
ペナルティ関数を用いて、近接勾配法更新(xk−1→xk)に従って前記複数の初期小線束強度重みを調整することにより、複数の小線束強度重みの最終セットxkを含む放射線強度マップを計算することであって、前記ペナルティ関数は、複数の小線束強度重みの反復間の変化が所定の誤差基準未満となるように、調整される前記複数の小線束強度重みが複数の小線束強度重みの最終セットに収斂するまで、前記複数の初期小線束強度重みに対して反復する、ことと、
前記放射線強度マップをプロセッサメモリに格納することと
を行なうように構成されており、
前記ペナルティ関数は、前記対象の体積に対する許容線量を取得するために、前記複数の初期小線束強度重みを調整することを指令する、システム。 - 前記近接勾配法は、加速近接勾配法である、請求項16に記載のシステム。
- 前記加速近接勾配法は、高速反復縮小閾値アルゴリズム(FISTA)である、請求項17に記載のシステム。
- 前記ペナルティ関数は、前記対象の体積に対する許容線量を取得するために、前記複数の初期小線束強度重みを調整することを線形に指令する、請求項16〜18のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記ペナルティ関数は、微分可能であるように平滑化されている、請求項16〜19のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記ペナルティ関数は、前記許容線量範囲外であるボクセル線量にペナルティを科す、請求項16〜20のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記ペナルティ関数は、前記対象の体積内の前記複数のボクセルの全ての前記許容線量範囲外である前記複数のボクセル線量を集約する一価ペナルティ関数である、請求項21に記載のシステム。
- 前記複数のボクセルのそれぞれの前記許容線量範囲は、治療計画によって決定される、請求項16〜22のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記プロセッサは、
対象の第2の体積を選択することと、
前記対象の第2の体積内の複数の第2のボクセルを選択することであって、前記複数のボクセルのそれぞれは、許容線量範囲を有する、ことと
を行なうようにさらに構成されており、
前記線量マトリックスAは、前記複数の小線束のセットbに基づいて、前記対象の第1の体積および前記対象の第2の体積に対して計算され、前記線量マトリクスAは、前記複数の小線束のセットbによって前記複数の第1のボクセルおよび前記複数の第2のボクセルのそれぞれに送達されるボクセル当たりの線量を表す、請求項16〜23のいずれか1項に記載のシステム。 - 前記システムは、治療用放射線源を含む放射線治療システムをさらに備え、前記治療用放射線源は、患者領域の周りを移動可能であり、かつ、前記放射線強度マップに従って前記患者領域に放射線小線束を照射するように構成されている、請求項16〜24のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記複数の小線束のセットb中の前記複数の小線束は、前記複数の小線束のセットbよりも小さい複数の発射角度のセット{f i }間で分割されている、請求項16〜25のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記複数の発射角度のセット{fi}は、放射線治療装置の前記患者領域の周りの複数の角度を含む、請求項26に記載のシステム。
- 前記放射線治療システムは、前記治療用放射線源のビーム経路内に配置された多分割コリメータをさらに含み、前記プロセッサは、前記放射線強度マップを多分割コリメータ命令のセットに分割し、前記命令を前記放射線治療システムに送信するように構成されている、請求項25〜27のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記放射線治療システムは、1つ以上のPET検出器をさらに含む、請求項25〜28のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記治療用放射線源は、少なくとも約40RPMの速度で前記患者領域の周りで回転可能である、請求項25〜29のいずれか1項に記載のシステム。
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