ProduktübersichtIn enger Zusammenarbeit mit OEM‑Partnern entwickelt, sind diese kundenspezifischen Multilamellen‑Kollimatoren (MLC) auf spezifische klinische und technische Anforderungen ausgelegt. Die Ausführungen umfassen robotergestützte Radiosurgery‑Systeme, FLASH‑Anwendungen, MR‑kompatible Hochgeschwindigkeitsvarianten und Lösungen für adaptive Strahlentherapie‑Workflows. Die Systeme setzen auf Präzision, nahtlose OEM‑Integration und Kompatibilität mit fortschrittlichen Behandlungsverfahren.
Blattanordnung- Ein‑ und Doppel‑Fokus‑Designs
- Variable Blattdicken und Mikro‑Blatt‑Geometrien
- Typische Konfigurationen von 80 bis >160 Lamellen für hochauflösende Strahlformung
- Micro‑MLC‑Module mit ultradünnen Lamellen für stereotaktische Anwendungen
Antrieb & Motorkonstruktion- Piezo‑getriebene Aktuatoren für ultraschnelle Bewegungen
- Platzoptimierte motorbasierte Antriebssysteme
- Doppel‑Schicht‑Konfigurationen für erweiterte Modulation
- Hochgeschwindigkeitsbewegung (> 10 cm/s) geeignet für 4D‑ und getaktete Therapien
Steuerung & Schnittstellenoptionen- Bewegungssteuerung mit submillimetrischer Genauigkeit (< 0.1 mm)
- Berührungslose, hochpräzise Sekundärsensoren (< 10 µm)
- OEM‑spezifische mechanische und Software‑Schnittstellen (offene Steuerarchitekturen, Firmware/API‑Anpassung)
- Integration an stationäre LINACs oder Robotersysteme; Ethernet‑ oder kundenspezifische API‑Synchronisation für Gating und Feedback‑Schleifen
Materialien & Haltbarkeit- MR‑kompatible, EM‑arme, nichtmagnetische Komponenten für hybride Bildgebungsintegrationen
- Blattmaterial und Blatt‑höhe optimiert für Photonen, Elektronen, Protonen und Co‑60 γ‑Strahlung
- EMC‑geschirmte Gehäuse und Verkabelung
- Robuste Konstruktionen für lange Lebensdauer und OEM‑Einsatz
Vorteile- Doppel‑Fokus und Mikro‑Blatt‑Geometrien für hochauflösende Strahlsteuerung
- Piezo‑Antrieb ermöglicht ultraschnelle Bewegungen und submillimetrige Präzision
- MR‑kompatible, nichtmagnetische Materialien für MRI‑Linac und hybride Architekturen
- Offene mechanische und Software‑Schnittstellen für robotische und adaptive Konfigurationen
- Modulare Systemarchitektur skalierbar von kompakten bis zu großfeldigen MLCs
- Lieferung mit ISO 13485‑Bereitschaft und Unterstützung bei CE/FDA‑Dokumentation
Anwendungen- Adaptive Radiotherapie mit 4D‑Dosismodulation
- FLASH‑Forschung und bewegungsverwaltete Therapien
- MRI‑Linac und bildgeführte hybride Systeme
- Roboter‑MLC‑Integration für kompakte Behandlungseinheiten
- Protonen‑ und Co‑60‑Strahlformung
- Klein‑Tier‑ und präklinische Forschungsaufbauten
Sicherheit, Regulierung & Fertigungshinweise- Vorbereitet für CE‑ und FDA‑Einreichungen mit begleitender Dokumentation (IEC 60601‑1, IEC 60601‑2‑1, ISO 14971 Risikodokumentation und verifizierte Verriegelungsmechanismen)
- Systeme co‑engineering mit OEM‑Partnern; entwickelt und gefertigt in Deutschland
- Elektromagnetische Validierung und Lebensdauertests für OEM‑Einsatz und langfristige Zuverlässigkeit
Technische Daten- Blattanzahl: typische Konfigurationen von 80 bis >160 Lamellen
- Blattgeometrie: variable Dicke, Mikro‑Blatt‑Optionen, Doppel‑Fokus‑Designs
- Blattbewegungsgeschwindigkeit: bis zu 10 cm/s (je nach Konfiguration)
- Positionierungsgenauigkeit: Mikropositionierung < 0.1 mm
- Sekundärsensorauflösung: < 10 µm (berührungslos)
- Antrieb: piezo‑getriebene Aktuatoren (ultraschnell) und platzoptimierte Motorantriebe
- Schichten: einlagige und zweilagige Konfigurationen verfügbar
- Materialien: MR‑kompatible, EM‑arme, nichtmagnetische Komponenten; Wolfram‑Optionen optimiert je nach Modalität
- EMC: geschirmte Gehäuse und Verkabelung für geringe elektromagnetische Störung
- Schnittstelle: offene mechanische und Software‑Schnittstellen; Ethernet‑ und kundenspezifische API‑Unterstützung für Synchronisation und Gating
- Regulatorisch: ISO 13485‑Bereitschaft; CE/FDA‑Dokumentationsunterstützung; IEC 60601‑Serie und ISO 14971 Risikodokumentation vorbereitet
- Fertigungsursprung: entwickelt und gefertigt in Deutschland