Modelagem computacional de um acelerador linear e da sala


Especificações de desempenho



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Especificações de desempenho 
Especificação
 
Exatidão da extremidade da folha relativa ao eixo do colimador 
≤ 1 mm 
Reprodutibilidade  da  posição  da  extremidade  da  folha  relativa  ao  eixo  do 
colimador 
≤ 0,5 mm 
Especificações Descritivas 
Especificação
 
Exatidão  lateral  da  folha  relativa  ao  eixo  do  colimador,  projetada  no 
isoplano (gantry a 0º)
 
≤ 0,1 mm 
Número de folhas 
120 
Largura  das  folhas  na  região  central  de  alta  resolução  (8  cm  centrais, 
largura da folha projetada no isocentro) 
2,5 mm 
Largura  das  folhas  nas  regiões  laterais  (14  cm  nas  bordas,  largura  da 
folha projetada no isocentro) 
5 mm 
Máximo tamanho de campo estático 
40 cm x 22 cm 
Máxima abertura de campo fixa 
30 cm x 22 cm 
Máximo tamanho de campo pra IMRT 
32 cm x 22 cm 
Máxima retração das folhas 
20,1 cm da linha 
central 
Máxima extensão das folhas 
-20,0 cm além da 
linha central 
Distância  máxima  entre  extremidades  de  folhas  adjacentes  em  um 
mesmo carriage 
15 cm 
Transmissão média das folhas 
< 2,0 % 
Fuga máxima entre folhas 
< 2,5 % 
Fuga máxima combinada (jaws e MLC fechados), todas as energias 
< 0,00 % 
Produto fuga x área médio, por Gy 
< 0,15 mGy-m
2
 
Velocidade máxima do carriage 
1,2 cm/seg 
Velocidade máxima das folhas 
2,5 cm/seg 
Exatidão relativa das folhas, ponta a ponta 
0,25 mm 
Mínimo leaf gap estático (ponta a ponta) 
0,0 mm 
Mínimo leaf gap dinâmico (ponta a ponta) 
0,5 mm 
Penumbra* da extremidade em D
máx
 
< 3,5 mm 
Interdigitação das folhas 
sim 
Movimento independente das folhas e carriages 
sim 
*Penumbra definida como a região 20-80% da extremidade da folha, medida usando o campo 10 cm x 10 
cm, 6 MV, em Dmax, 100 cm SAD
 
 
 


96 
 
3.2.2. Modelagem do MLC HD120 
 
Sem  dúvidas,  o  MLC  é  a  parte  mais  complexa  da  modelagem  computacional 
criada neste trabalho. Conforme mencionado previamente o MLC Varian HD120 possui 
regiões com resoluções diferentes, uma central de 2,5 mm e duas laterais de 5,0 mm. A 
figura  3.14  a)  apresenta  uma  vista  em  corte  de  um  banco  de  folhas.  Nota-se  que  à 
medida  que  se  afastam  do  eixo  central  as  lâminas  são  cada  vez  mais  inclinadas  em 
direção ao centro de forma que os planos  que contém  as faces laterais de cada lâmina 
contenham  também  o  ponto  de  impacto  dos  elétrons  no  alvo.  Além  disso,  as  lâminas 
foram  projetadas  em  um  sistema  chamado  “tongue  and  groove”,  de  forma  a  reduzir  a 
fuga de radiação entre duas folhas adjacentes. Nesse sistema as folhas possuem ressaltos 
e reentrâncias projetados para se encaixarem com precisão, possibilitando que deslizem 
entre  si,  como  se  pode  observar  na  figura  3.14  b).  Nessa  figura  também  nota-se  outro 
aspecto construtivo relevante: além dos planos laterais das folhas possuírem inclinação 
na direção do alvo, há ainda um espaçamento definido entre as folhas, chamado de “leaf 
gap”. As cotas foram omitidas intencionalmente. 
O projeto do tipo  tongue and groove divide as folhas do  MLC em regiões de 
espessuras  diferentes.  As  lâminas  cuja  parte  mais  espessa  apontam  na  direção  do 
paciente  são  chamadas  de  folhas  de  isocentro  (isocenter-leaf)  e  as  que  apontam  na 
direção  do  cabeçote  são  chamadas  de  folhas  de  alvo  (target-leaf).  Nesse  modelo  de 
MLC  as  lâminas  da  região  central  são  denominadas  quarter-leaves  e  as  das  regiões 
laterais são chamadas de  half-leaves. Já as folhas das extremidades de  cada banco são 
chamadas de outboard leaves. Todas as lâminas de cada banco são numeradas de 1 a 60. 
Portanto,  no total  cada  banco  possui  seis  tipos  diferentes  de  folhas  conforme  ilustrado 
na  figura  3.15,  que  é  um  desenho  feito  em  CAD  (computer-aided  design,  ou  projeto 
assistido  por  computador)  a  partir  dos  desenhos  técnicos  obtidos  do  fabricante, 
utilizando-se  o  software  AutoCAD  (AUTODESK,  2017a).  A  figura  3.16  apresenta  o 
desenho  de  uma  folha  típica,  também  feito  em  CAD,  onde  se  pode  notar  que  sua 
extremidade  é arredondada,  bem como  os  a  maioria  dos  cantos  da  peça,  a  qual  possui 
também um orifício longitudinal destinado a acomodar um parafuso responsável por sua 
movimentação. As medidas foram omitidas intencionalmente. Cabe destacar que todas 
as  cotas  de  cada  pequeno  detalhe  dos  desenhos  feitos  em  CAD  estão  conforme  as 
dimensões  especificadas  em  projeto  (VARIAN  MEDICAL  SYSTEMS,  2008),  o  que 
confere grande precisão à modelagem computacional. 
 
 
 
 
 


97 
 
 
 
 
 
 
Figura  3.14  –  Posicionamento  relativo  das  folhas  do  MLC.  a)  Inclinação  dos  planos 
laterais  de  cada  lâmina  na  direção  do  alvo.  Quanto  mais  afastada  do  centro,  maior  o 
ângulo  de  inclinação  das  faces  das  folhas.  b)  Conceito  tongue  and  groove  e 
distanciamento de projeto entre folhas adjacentes (leaf gap
 
LEAF GAP 
P/ ALVO 



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