Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Strahlentherapie-Simulator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Strahlentherapie-Simulator im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Röntgenröhrenspannung bis Röntgenröhrenstrom eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Strahlentherapie-Simulator wird durch die Baugruppe aus Röntgenröhre und Flachbilddetektor beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein medizinisches Bildgebungsgerät zur Simulation und Verifizierung von Strahlentherapie-Behandlungsplänen vor der eigentlichen Anwendung.

Strahlentherapie-Simulator in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Der Strahlentherapie-Simulator ist eine Komponente im integrierten System für Strahlentherapie-Planung und -Durchführung. Er repliziert die Geometrie und Bedingungen des Behandlungsgeräts, um eine präzise Behandlungsplanung zu unterstützen. Mithilfe diagnostischer Röntgen- oder CT-Bildgebung erstellt er detaillierte anatomische Karten, verifiziert die Patientenpositionierung, berechnet Strahlendosisverteilungen und simuliert Behandlungsstrahlen, um Genauigkeit und Sicherheit vor der eigentlichen Strahlentherapie zu gewährleisten. Das Gerät ist für den Einsatz in Krankenhäusern und Kliniken konzipiert, die strahlenonkologische Dienste anbieten. Es ist kein eigenständiges Therapiegerät, sondern ein Planungs- und Verifikationswerkzeug. Der Simulator verwendet Materialien wie Wolframlegierung, Bleiabschirmung, Aluminiumgehäuse, Kohlefaser-Patiententisch und glasfaserverstärkte Polymere. Zu den wichtigsten Parametern gehören Röntgenröhrenspannung (40–150 kV), Röhrenstrom (0,5–10 mA), Fokus-zu-Bildabstand (100–180 cm), Feldgröße im Isocenter (0,5×0,5 bis 40×40 cm), Positioniergenauigkeit (±0,5 mm), Gantry-Drehbereich (±180°), Tischverfahrwege (longitudinal 120–200 cm, lateral 30–60 cm, vertikal 30–60 cm), Bildauflösung (2,5–5 lp/mm), Eingangsleistung (5–15 kVA), Betriebstemperatur (10–40 °C), relative Luftfeuchtigkeit (30–75%), Schutzart (IP20–IP21) und Gewicht (1500–3000 kg). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Das Gerät erfüllt relevante IEC-Normen wie IEC 60601-1-3, IEC 60601-2-29, IEC 60601-1 und IEC 60529, aber diese Normen sind Beschaffungs- und Verifikationsreferenzen und implizieren keine Zertifizierung. Bitte verifizieren Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der Simulator verwendet Röntgenbildgebungstechnologie, oft Cone-Beam-CT oder Durchleuchtung, um Patientendaten in Behandlungsposition zu erfassen. Er repliziert die mechanischen Bewegungen und Strahleigenschaften eines Linearbeschleunigers, sodass Kliniker Behandlungsfelder visualisieren, die Zielabdeckung verifizieren und Risiken für gesundes Gewebe durch simulierte Dosisberechnungen bewerten können. Das System ermöglicht eine präzise Patientenpositionierung und Verifikation des Behandlungsplans vor der eigentlichen Anwendung.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Röntgenröhrenspannung40–150 kVRange for simulation imaging; higher voltage for thicker body parts.IEC 60601-1-3
Röntgenröhrenstrom0.5–10 mAAdjustable for image quality and patient dose.
Fokus Film Abstand100–180 cmTypical range for simulation geometry.
Feldgröße im Isocenter0.5×0.5–40×40 cmMaximum field size for treatment planning.
Positioniergenauigkeit±0.5 mmEnsures precise patient setup for treatment.IEC 60601-2-29
Gantry Rotationsbereich±180 °Full rotation for multiple beam angles.
TischverfahrwegLongitudinal 120–200, Lateral 30–60, Vertical 30–60 cmCovers patient positioning needs.
Bildauflösung2.5–5 lp/mmSpatial resolution for fluoroscopic imaging.
Eingangsleistung5–15 kVAElectrical supply requirement.IEC 60601-1
Betriebstemperaturbereich10–40 °CAmbient conditions for safe operation.IEC 60601-1
Relative Luftfeuchtigkeit30–75 %Non-condensing; avoid moisture damage.IEC 60601-1
SchutzartIP20–IP21Protection against solid objects and dripping water.IEC 60529
Gewicht1500–3000 kgDepends on configuration and shielding.

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Wolframlegierung Bleiabschirmung Aluminiumgehäuse Kohlefaser-Patiententisch Glasfaserverstärkte Polymere

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Röntgenröhre
    Erzeugt diagnostische Röntgenstrahlen für Bildgebung und Simulation
    Material: Wolfram-Target, Kupfergehäuse
  • Flachbilddetektor
    Erfasst Röntgenbilder für CT-Rekonstruktion und Durchleuchtung
    Material: Amorphes Silizium, Cäsiumiodid-Szintillator
  • Kollimatorsystem
    Formt und definiert das simulierte Strahlungsfeld
    Material: Wolframlegierung, Bleiabschirmung
  • Laser-Positionierungssystem
    Bietet visuelle Ausrichtung für die Patientenpositionierung und Isocenter-Markierung
    Material: Gehäuse aus Aluminium, Glasoptik
  • Behandlungstisch
    Unterstützt den Patienten in Behandlungsposition mit präzisen Bewegungsmöglichkeiten
    Material: Carbonfaser-Platte, Stahlrahmen

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Versprödung des Röntgenröhrenfilaments durch 100.000+ thermische Zyklen bei 2200°C Betriebstemperatur Plötzlicher Röhrenüberschlag, der kVp-Instabilität > 10 % vom Sollwert verursacht Doppelfilament-Design mit automatischem Umschalten bei 80.000 Belichtungszyklen
Mikroschrittfehlerakkumulation in den Kollimatorlamellenantrieben Lamellenpositionsfehler > 0,5 mm von der vorgegebenen Position Absoluter optischer Encoder-Rückmeldung mit 0,1 mm Auflösung und automatischer Rekalibrierung alle 24 Stunden

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,1-2,0 Gy/min Dosisleistung am Isozentrum
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Mechanische Isozentrumsabweichung > 2,0 mm von der Nennposition
Thermische Ausdehnung von Gantry-Lagerbaugruppen mit einem Koeffizienten > 50 μm/°C, was zu geometrischer Verzerrung führt, die die Toleranz der CT-zu-Behandlungskoordinatenabbildung überschreitet.
Fertigungskontext
Strahlentherapie-Simulator wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch (nicht druckbeaufschlagtes System)
Durchflussrate:Nicht zutreffend
Betriebstemperatur:15-25°C (Betrieb), 10-30°C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Human Tissue PhantomeRöntgenkontrastmittelMedizinische Kunststoffe
Nicht geeignet: Hochmagnetfeld-Umgebungen (z.B. in der Nähe von MRT-Scannern)
Auslegungsdaten
  • Maximale Behandlungsfeldgröße (cm²)
  • Anforderungen an das Patientenpositionierungssystem
  • Erforderliche Bildauflösung (Linienpaare/mm)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Mechanische Drift im Positionierungssystem
Ursache: Verschleiß in Linearlagern, Kugelgewindetrieben oder Servomotor-Enkodern aufgrund wiederholter hochpräziser Bewegungen und unzureichender Schmierung, was zu Positionsungenauigkeiten führt, die die Toleranzgrenzen überschreiten.
Degradation von Bildgebungssystemkomponenten
Ursache: Thermische Belastung von Röntgenröhrenanoden und Detektoren durch häufige Hochleistungsexpositionen, kombiniert mit Staubansammlung auf Sensoren, was die Bildqualität und Kalibrierungsstabilität reduziert.
Wartungsindikatoren
  • Hörbare Schleif- oder Klickgeräusche während der Gantry-Rotation oder Tischbewegung, die auf mechanischen Verschleiß oder Behinderung hinweisen.
  • Visuelle Artefakte oder Unschärfe in radiografischen Bildern, die auf Detektorfehlfunktion, Röhrenüberschlag oder Kollimatorfehlausrichtung hindeuten.
Technische Hinweise
  • Implementierung prädiktiver Wartung mittels Schwingungsanalyse und Thermografie an beweglichen Teilen, um frühzeitige Verschleißmuster zu erkennen, bevor sie die Präzision beeinträchtigen.
  • Etablierung strenger Umgebungskontrollen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Partikelgehalt im Simulatorraum, um thermische Belastung und Kontamination empfindlicher Komponenten zu reduzieren.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60601-2-29:2008 - Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-29: Besondere Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und wesentliche Leistungsmerkmale von Strahlentherapie-SimulatorenCE-Kennzeichnung - Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745
Fertigungsgenauigkeit
  • Isozentrumsgenauigkeit: +/- 1,0 mm
  • Gantry-Rotationskonzentrizität: +/- 0,5 mm
Qualitätsprüfung
  • Geometrische Genauigkeitsverifizierung mittels Winston-Lutz-Test
  • Strahlungsfeld-Kongruenztest mit Bildgebungssystem

Hersteller von Strahlentherapie-Simulator

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

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Häufige Fragen

Was ist die Hauptfunktion eines Strahlentherapie-Simulators?

Er simuliert und verifiziert Strahlentherapie-Behandlungspläne vor der eigentlichen Anwendung, indem er mittels Bildgebung die Anatomie abbildet und Dosisverteilungen berechnet.

Welche Bildgebungstechnologien verwendet der Simulator?

Er verwendet diagnostische Röntgenstrahlen, oft Cone-Beam-CT oder Durchleuchtung, um Patientendaten in Behandlungsposition zu erfassen.

Welche Parameter sind bei der Auswahl eines Simulators wichtig?

Wichtige Parameter sind Röntgenröhrenspannung, Röhrenstrom, Fokus-zu-Bildabstand, Feldgröße, Positioniergenauigkeit, Gantry-Drehbereich, Tischverfahrwege, Bildauflösung und Umgebungsanforderungen. Bitte mit dem Hersteller verifizieren.

Erfüllt der Simulator Sicherheitsnormen?

Die aufgeführten Normen (z. B. IEC 60601-1-3, IEC 60601-2-29) sind Referenzen für Beschaffung und Verifikation. Bestätigen Sie die Konformität immer mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
Anfrage

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Was wir nicht zusichern
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