CN117679635B - 电极片运行控制方法、肿瘤电场治疗仪及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种电极片运行控制方法、肿瘤电场治疗仪及存储介质,电极片运行控制方法包括:基于肿瘤患者的医学检测数据,确定肿瘤在病症部位中的病灶位置;构建坐标系,根据病灶位置确定肿瘤在坐标系下的坐标分区;根据坐标分区、及提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在病症部位分别产生的电场有效作用区域在坐标系中的坐标区域,确定肿瘤所属目标分区;根据交变电场的周期总运行时长、目标分区相对于中心区域的偏移值以及交变运行方案数量计算运行时间增值,基于目标分区相对于中心区域的偏移方位以及运行时间增值,分别调整第一电极片阵列在周期总运行时间内的第一运行时长、及第二电极片阵列在周期总运行时间内的第二运行时长。
Description
技术领域
本申请涉及医疗技术设备领域,尤其是涉及一种电极片运行控制方法、肿瘤电场治疗仪及计算机可读存储介质。
背景技术
目前,利用电场来治疗肿瘤为研发前沿技术之一。电场治疗的原理是使用肿瘤电场治疗仪产生低强度、中高频、交变电场,干扰肿瘤细胞的有丝分裂进程,从而诱导癌细胞死亡,以达到抑制肿瘤细胞增殖扩散的目的。这种治疗方法已经在胶质母细胞瘤、非小细胞肺癌、恶性胸膜间皮瘤等疾病方面得到了广泛的应用。
电场是一种矢量,在同一个目标区域上无法同时使用不同方向的电场,因此现阶段已经建立起来的肿瘤电场治疗仪,均是采用均匀交替施加两个方向的电场的方式来增强治疗效果。然而,这种方式并未考虑到不同患者的病灶位置的特点,必然不利于充分地挖掘出电场治疗的效果。
发明内容
为解决现有存在的技术问题,本申请提供一种能够根据患者的病灶位置针对性对不同方向的电场施加时间进行调节切换,以优化电场治疗效果的电极片运行控制方法、肿瘤电场治疗仪及计算机可读存储介质。
为达到上述目的,本申请实施例的技术方案是这样实现的:
第一方面,提供一种电极片运行控制方法,包括:
基于肿瘤患者的医学检测数据,确定肿瘤在病症部位中的病灶位置;
以所述病症部位的中心区域为参考构建坐标系,根据所述病灶位置确定所述肿瘤在所述坐标系下的坐标分区;
根据所述坐标分区、及提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位分别产生的电场有效作用区域在所述坐标系中的坐标区域,确定所述肿瘤所属目标分区;
根据所述交变电场的周期总运行时长、所述目标分区相对于所述中心区域的偏移值以及交变运行方案数量计算运行时间增值,基于所述目标分区相对于所述中心区域的偏移方位以及所述运行时间增值,分别调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长。
第二方面,提供一种肿瘤电场治疗仪,包括电场发生器及与所述电场发生器连接的多组电场贴片,所述电场发生器用于向所述电场贴片输出周期性控制信号,以控制所述电场贴片基于接收到的控制信号时工作而产生交变电场,所述电场发生器包括处理器、与所述处理器连接的存储器及存储在所述存储器上并可被所述处理器执行的计算机程序;
所述计算机程序被所述处理器执行时实现如本申请任一实施例所述的电极片运行控制方法。
第三方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如本申请任一实施例所述的电极片运行控制方法。
上述实施例所提供的电极片运行控制方法,通过基于肿瘤患者的医学检测数据确定肿瘤在病症部位中的病灶位置,以病症部位的中心区域为参考构建坐标系,根据肿瘤在对应所述坐标系下的所属坐标分区、以及提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位分别产生的电场有效作用区域在所述坐标系中的坐标区域,确定目标分区相对于所述中心区域的偏移方位,以此可确定肿瘤位置与第一电极片阵列和第二电极片阵列所分别提供的方向电场的相对位置关系,来相应调整第一电极片阵列和第二电极片阵列在一个交变周期内的各自运行时长,通过计算运行时间增值来延长每个交变周期内相对更靠近肿瘤位置的方向电场的运行时长,从而可以根据肿瘤位置针对性地达到延长作用于病灶区域的方向电场的有效作用总时长,考虑到了不同患者的病灶位置的特点来优化电场施加方案,有利于充分地发挥电场治疗效果,能够更有效地抑制原发性肿瘤的增殖和扩张,缩短治疗周期。
上述实施例中,肿瘤电场治疗仪及计算机可读存储介质与对应的电极片运行控制方法实施例属于同一构思,从而分别与对应的电极片运行控制方法实施例具有相同的技术效果,在此不再赘述。
附图说明
图1为一实施例中电极片运行控制方法的应用场景示意图;
图2为一实施例中电极片运行控制方法的流程图;
图3为一实施例中以病症部位的中心区域为参考构建坐标系的示意图;
图4为一实施例中电极片贴敷方案的示意图;
图5为一可选的示例中电极片运行控制方法的流程图;
图6为一可选的示例中单组电极片阵列的贴敷方式示意图;
图7为一实施例中电场发生器的结构示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例对本申请技术方案做进一步的详细阐述。
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述,所描述的实施例不应视为对本申请的限制,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
在以下的描述中,涉及到“一些实施例”的表述,其描述了所有可能实施例的子集,需要说明的是,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。
在以下的描述中,所涉及的术语“第一、第二、第三”仅仅是区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序,可以理解地,“第一、第二、第三”在允许的情况下可以互换特定的顺序或先后次序,以使这里描述的本申请实施例能够以除了在这里图示或描述的以外的顺序实施。
请参阅图1,为本申请实施例提供的电极片运行控制方法的一可选应用场景的示意图,其中,肿瘤电场治疗仪包括电场发生器11、与电场发生器11连接的第一电极片阵列12和第二电极片阵列13。肿瘤电场治疗仪在使用中,第一电极片阵列12和第二电极片阵列13分别根据指定的贴敷方案贴设于肿瘤患者的病症部位上,电场发生器11作为肿瘤电场治疗仪的控制中心,向第一电极片阵列12和第二电极片阵列13输出周期性控制信号,以控制第一电极片阵列12和第二电极片阵列13交替施加两个方向的电场分别作用于肿瘤所在的病灶区域,干扰肿瘤细胞的有丝分裂进程,从而诱导癌细胞死亡,以达到抑制肿瘤细胞增殖扩散的目的。电场的一次切换视为一个交变周期,如此,交替变化的电场的一次交替时长为一个交变周期的周期总运行时长。周期性控制信号,是指将一个交变周期划分为向第一电极片阵列12和第二电极片阵列13交替输出控制信号的两部分,在第一运行时长内向第一电极片阵列12持续输出控制信号,在第二运行时长内向第二电极片阵列13持续输出控制信号。电场发生器11通过加载有实施本申请实施例所述的电极片运行控制方法的计算机程序,根据肿瘤患者的医学检测数据确定病灶位置,针对性地调整每一交变周期内第一电极片阵列12的第一运行时长和第二电极片阵列13的第二运行时长,可以增加相对更靠近肿瘤位置的方向电场的有效作用总时长。
请参阅图2,为本申请一实施例提供的电极片运行控制方法,可以应用于图1所示应用场景中的电场发生器。其中,电极片运行控制方法包括如下步骤:
S101,基于肿瘤患者的医学检测数据,确定肿瘤在病症部位中的病灶位置。
肿瘤患者的医学检测数据,可以包括患者在确诊过程中形成的各种检测诊断数据,如核磁共振检测、CT检测数据等。病症部位,是指人体中生长肿瘤的肢体部位,如头部。基于肿瘤患者的医学检测数据确定病灶位置,可以是指以医学检测数据为输入,通过图像识别算法核磁共振检测、CT检测数据等进行图像识别以确定肿瘤位置;也可以是指基于核磁共振检测、CT检测数据以及病症部位的形态数据构建病症部位对应的模型,提供医生手动在模型中将肿瘤进行标识以确定肿瘤位置等。
S103,以所述病症部位的中心区域为参考构建坐标系,根据所述病灶位置确定所述肿瘤在所述坐标系下的坐标分区。
病症部位作为人体的某一肢体部位,通常大致呈对称形态,病症部位的中心区域,相应可以理解为病症部位的对称中心、或包含该对称中心的预设大小的区域。坐标系,包括能够描述病症部位的空间形态和位置的任意形式的参照系,其不限于常规意义下的采用坐标轴所定义的笛卡尔坐标系,如也可以采用网格划分方式来构建。通过构建病症部位对应的坐标系,根据病症位置确定肿瘤在坐标系下的坐标分区,也即,将肿瘤在病症部位中的物理位置信息转换到坐标系下的坐标位置信息。
S105,根据所述坐标分区、及提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位分别产生的电场有效作用区域在所述坐标系中的坐标区域,确定所述肿瘤所属目标分区。
其中,肿瘤电场治疗仪在使用过程中,第一电极片阵列和第二电极片阵列分别贴敷于病症部位的指定位置,以能够在电场发生器输出的周期性控制信号下产生交变电场。根据第一电极片阵列和第二电极片阵列在病症部位的贴敷位置,可以确定第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位分别产生的电场有效作用区域;根据病症部位的坐标系,进而确定第一电极片阵列和第二电极片阵列各自的电场有效作用区域分别在所述坐标系中的坐标区域,也即,将第一电极片阵列和第二电极片阵列各自的电场有效作用区域在病症部位中的物理位置信息转换到坐标系下的坐标位置信息。如此,根据肿瘤在坐标系下的坐标位置信息及第一电极片阵列和第二电极片阵列各自的电场有效作用区域在坐标系下的坐标位置信息,确定肿瘤在电场有效作用区域的覆盖下的所属目标分区。
S107,根据所述交变电场的周期总运行时长、所述目标分区相对于所述中心区域的偏移值以及交变运行方案数量计算运行时间增值,基于所述目标分区相对于所述中心区域的偏移方位以及所述运行时间增值,分别调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长。
交变电场的周期总运行时长,是指一个周期对应的时长,在一个周期内电场发生器输出控制信号以控制第一电极片阵列和第二电极片阵列的电场交替变换一次。如,周期总运行时长为2秒,若以均匀地交替施加两个方向的交变电场为目标,则第一电极片阵列在周期总运行时间内的第一运行时长为1秒,第二电极片阵列在周期总运行时间内的第二运行时长为1秒。目标分区相对于所述中心区域的偏移值,可以是指表征目标分区相对于中心区域距离的任意数据形式,如以依序增加的分区序号以表示不同分区相对于中心区域之间的距离大小,则偏移值是指目标分区对应的分区序号;又如,偏移值也可以直接是距离值通过归一化之后的表示值等,在此不做限制。交变运行方案数量,一般是考虑肿瘤电场治疗仪提供的电场贴片能够提供的贴敷方式以及医生指导患者操作的贴敷方式来设置,通常是预先设定的一个数值。考虑到不同肿瘤患者的不同病灶特点,统一地通过均匀交替变化的电场难以达到充分挖掘出电场治疗效果的作用。通过确定肿瘤在电场有效作用区域的覆盖范围内的对应所属目标分区后,根据交变电场的周期总运行时长、目标分区相对于中心区域的偏移值以及交变运行方案数量计算运行时间增值,基于运行时间增值来调整第一电极片阵列和第二电极片阵列各自在一个交变周期内的运行时长,以相应调整第一电极片阵列和第二电极片阵列的电场有效作用区域在一个交变周期内的持续作用时长。
上述实施例所提供的电极片运行控制方法,通过基于肿瘤患者的医学检测数据确定肿瘤在病症部位中的病灶位置,以病症部位的中心区域为参考构建坐标系,根据肿瘤在对应所述坐标系下的所属坐标分区、以及提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位分别产生的电场有效作用区域在所述坐标系中的坐标区域,确定目标分区相对于所述中心区域的偏移方位,以此可确定肿瘤位置与第一电极片阵列和第二电极片阵列所分别提供的方向电场的相对位置关系,来相应调整第一电极片阵列和第二电极片阵列在一个交变周期内的各自运行时长,通过计算运行时间增值来延长每个交变周期内相对更靠近肿瘤位置的方向电场的运行时长,从而可以根据肿瘤位置针对性地达到延长作用于病灶区域的方向电场的有效作用总时长,考虑到了不同患者的病灶位置的特点来优化电场施加方案,有利于充分地发挥电场治疗效果,能够更有效地抑制原发性肿瘤的增殖和扩张,缩短治疗周期。
在一些实施例中,在步骤S107中,所述分别调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长,包括:
保持每一交变周期内所述第一运行时长与所述第二运行时长的和等于所述周期总运行时长不变,调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长的其中之一增加所述运行时间增值,其中另一减少所述运行时间增值。
本实施例中,基于计算得到的运行时间增值,对第一电极片阵列和第二电极片阵列在一个交变周期内的各自运行时长进行调整的方式为,保持交变电场的周期总运行时长不变,而将两个电极片阵列中其中一个电极片阵列的运行时长增加,另一个电极片阵列的运行时长减小。以交变电场的周期总运行时长为T,运行时间增值为△T为例,则其中一电极片阵列的运行时长为T/2+△T,另一电极片阵列的运行时长为T/2-△T。如此,可以通过增加相对更接近肿瘤位置的电场有效作用区域的在一个交变电场的周期内的时长占比,优化作用于病灶区域的方向电场的有效作用总时长。
在一些实施例中,步骤S107中,所述基于所述目标分区相对于所述中心区域的偏移方位以及所述运行时间增值,分别调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长,包括:
若所述目标分区偏离所述中心区域且相对靠近所述第一电极片阵列的电场有效作用区域时,基于所述运行时间增值增加所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长,及相应减少所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长;
若所述目标分区偏离所述中心区域且相对靠近所述第二电极片阵列的电场有效作用区域时,基于所述运行时间增值增加所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长,及相应减少所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长。
本实施例中,目标分区相对于所述中心区域的偏移方位,主要是表征肿瘤在第一电极片阵列和第二电极片阵列所提供的交变电场的电场有效作用区域内的偏离状态。偏移方位,主要分为目标分区相对靠近第一电极片阵列的电场有效作用区域和相对靠近第二电极片阵列的电场有效作用区域两种情况,则相应基于计算得到的运行时间增值对相对靠近的电极片阵列的运行时长进行调节。
在一些实施例中,所述根据所述交变电场的周期总运行时长、所述目标分区相对于所述中心区域的偏移值以及交变运行方案数量计算运行时间增值,包括:
以所述交变电场的周期总运行时长为T、所述目标分区相对于所述中心区域的偏移值为X、以及交变运行方案数量为N,根据如下公式计算运行时间增值△T:
△T =T/2*X/N。
本实施例中,提供了根据交变电场的周期总运行时长、目标分区相对于所述中心区域的偏移值以及交变运行方案数量计算运行时间增值的计算方式。其中,以目标分区相对于所述中心区域的偏移值X与交变运行方案数量N的比值作为调节运行时长增减幅值的比例系数,使得运行时间增值的计算相应与肿瘤位置偏离中心区域的距离大小和交变运行方案数量建立关联,从而便于考虑到不同患者的病灶位置的特点来优化电场施加方案,实现多种交变运行方案下均可根据肿瘤位置针对性地达到延长作用于病灶区域的方向电场的有效作用总时长的目的。
在一些实施例中,步骤S107中,基于所述目标分区相对于所述中心区域的偏移方位以及所述运行时间增值,分别调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长,还包括:
若所述目标分区未偏离所述中心区域时,则维持原有的各交变运行方案下所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长,及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长。
本实施例中,偏移方位还包括目标分区未偏离中心区域的情况。当肿瘤位于病症部位的中心区域时,此时,运行时间增值相应为0,第一电极片阵列和第二电极片阵列各自的运行时长维持不变。以交变电场的周期总运行时长为T为例,则第一运行时长和第二运行时长分别为T/2。
在一些实施例中,所述以所述病症部位的中心区域为参考构建坐标系,根据所述病灶位置确定所述肿瘤在所述坐标系下的坐标分区,包括:
以所述病症部位的中心区域为参考,将所述病症部位在投影面上的投影区域向外依次划分M个环形分区,所述环形分区的分区序号从最靠近所述中心区域的位置为1向外依序增大至M;
根据所述病灶位置确定所述肿瘤所在环形分区的分区序号为X;其中,1≤X≤M。
本实施例中,以病症部位的中心区域为参考构建的表征所述病症部位的空间形态和位置的坐标系的形式为,以所述病症部位在投影面上的投影区域为范围以中心区域为圆心,向外依次划分为M个环形分区,如图3所示,每个环形分区的宽度相等,中心区域对应的分区序号为0,其它环形分区对应的分区序号从1向外依序增大至M。如此,各环形分区的分区序号的大小可对应表示对应的环形分区相对于中心区域之间的距离大小,相应的,根据病灶位置(即肿瘤在病症部位中的物理位置信息)确定坐标分区(即确定肿瘤在病症部位对应的坐标系下的坐标位置信息)则是指确定肿瘤对应所在环形分区的分区序号X。
在一些实施例中,所述根据所述坐标分区、及提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位分别产生的电场有效作用区域在所述坐标系中的坐标区域,确定所述肿瘤所属目标分区之前,包括:
根据所述病灶位置,以经过所述肿瘤的中心且垂直于肿瘤最大投影面积的投影面的直线与所述病症部位的相交点位置,确定提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位上的贴敷方案;
其中,所述贴敷方案包括根据所述相交点位置确定所述第一电极片阵列的贴敷位置,以与所述第一电极片阵列形成相交的电场方向为条件确定所述第二电极片阵列的贴敷位置。
不同肿瘤患者的肿瘤位置、形态、大小等均会有自身特点,肿瘤电场治疗仪在使用过程中,通过考虑不同肿瘤患者的肿瘤特点来针对性设置电极片的贴敷方案,不同的贴敷方案下第一电极片阵列和第二电极片阵列在病症部位上的贴敷位置不同,如图4中(a)、(b)和(c)所示,为以病症部位为头部为例提供的三种贴敷方案的示意图,不同贴敷方案相应提供的交变电场的方向和覆盖范围也不同,在一个可选示例中,对于相同构造的电极片,一种电极片的贴敷方案可视为一个交变运行方案;在另一可选示例中,对于相同构造的电极片,同一电极片的贴敷方案下的一组控制参数(交变周期的总运行时长、控制频率等)可视为一个交变运行方案。由于肿瘤的形态通常均不是规则的对称几何形态,从而竖直方向的不同角度的投影面上的投影面积会有不同,本实施例中,肿瘤最大投影面积的投影面是指以竖直方向的投影面在绕肿瘤一周转动的过程中,当肿瘤在投影面上投影面积最大时所对应的转动角度的投影面。以经过肿瘤的中心且垂直于肿瘤最大投影面积的投影面的直线与病症部位的相交点位置作为第一电极片阵列的贴敷位置,再基于第一电极片阵列的贴敷位置以形成相交电场为条件来确定第二电极片阵列的位置,如此,第一电极片阵列和第二电极片阵列提供的交变电场可最大程度有效作用于肿瘤细胞,提升治疗效果。
为了能够对本申请实施例提供的电极片运行控制方法具有更加整体的理解,请参阅图5,以病症部位是指头部,肿瘤电场治疗仪为针对头部肿瘤进行治疗的肿瘤电场治疗仪为例进行说明,所述电极片运行控制方法包括:
S31,拍摄患者的医学影像数据,查看患者肿瘤所在位置。
S32,根据肿瘤在颅内的位置确定电极片贴敷方案,构建AP组和LR组两种电极片阵列组。如图6中(a)、(b)和(c)所示,为一组电极片的三种可选的贴敷方式示意图,本实施例是以AP组的贴敷方式为例。
S33,以脑部中心为中心向外等分划分M个分区,根据肿瘤所在位置确定肿瘤所在的分区X;X由肿瘤位于相对于脑部中心的距离决定,0<X≤M。
根据患者肿瘤位置,适当调整电极片阵列组的运行时间,包括如下步骤:
S34,提供N种交变运行方案;每一交变运行方案对应AP组和LR组的一种交替运行时间的取值。
S35,设置AP组和LR组形成一次电场交替的交变周期的周期总运行时间为T,当肿瘤位于脑部中心的位置时,AP组和LR组各自的运行时间均为T/2。
S36,当肿瘤在AP范围内时,设置AP组的运行时间为T/2+T/2*X/N,LR组的运行时间为T/2−T/2*X/N;其中,N值通常可以为3~10。
S37,当肿瘤在LR范围内时,设置LR组的运行时间为T/2+ T/2*X/N,AP组的运行时间为T/2−T/2*X/N。
上述实施例所提供的肿瘤电场治疗仪对电极片的运行控制方法,根据不同肿瘤患者的肿瘤特征来相应调整AP组和LR组的运行时长方案,医生可以结合N种交变运行方案和患者的肿瘤位置,来选择合适的AP组和LR组运行时长的最佳方案,以有效提高肿瘤附近区域的有效电场时间占比,提高治疗效果,对于电场治疗仪而言,本身是较强地依赖于患者的有效佩戴时长,在总时长不增加的情况下(每一交变周期的周期总运行时长不变),通过优化AP组和LR组共同所形成的更加有效作用于病灶位置的方向电场的总时长,对于患者而言是极大的福音,可以缩短患者治疗周期,提高治疗方案下患者存活率。
本申请另一方面,提供一种肿瘤电场治疗仪,请参阅图7,为本申请实施例提供的肿瘤电场治疗仪的一个可选的硬件结构示意图,包括电场发生器及与所述电场发生器连接的多组电场贴片,所述电场发生器用于向所述电场贴片输出周期性控制信号,以控制所述电场贴片基于接收到的控制信号时工作而产生交变电场。电场发生器包括处理器111、与所述处理器111连接的存储器112及存储在所述存储器112上并可被所述处理器执行的计算机程序;所述计算机程序被所述处理器111执行时实现本申请各实施例提供的电极片运行控制方法,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述电场贴片包括对称地贴敷于所述病症部位相对两侧的第一组电场贴片、及对称地贴敷于所述病症部位另一相对两侧的第二组电场贴片;每一所述电场贴片内包括以预定形态分布的多个电极片,所述第一组电场贴片形成所述第一电极片阵列,所述第二组电场贴片形成所述第二电极片阵列;所述电场发生器在每一交变周期内的所述第一运行时长内,向所述第一电极片阵列输出持续的控制信号;在每一交变周期内的所述第二运行时长内,向所述第二电极片阵列输出持续的控制信号。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述电极片运行控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-OnlyMemory,简称ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,红外成像设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围之内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种电极片运行控制方法,其特征在于,包括:
基于肿瘤患者的医学检测数据,确定肿瘤在病症部位中的病灶位置;
以所述病症部位的中心区域为参考构建坐标系,根据所述病灶位置确定所述肿瘤在所述坐标系下的坐标分区;
根据所述坐标分区、及提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位分别产生的电场有效作用区域在所述坐标系中的坐标区域,确定所述肿瘤所属目标分区;
根据所述交变电场的周期总运行时长、所述目标分区相对于所述中心区域的偏移值以及交变运行方案数量计算运行时间增值,基于所述目标分区相对于所述中心区域的偏移方位以及所述运行时间增值,分别调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长;
其中,所述根据所述交变电场的周期总运行时长、所述目标分区相对于所述中心区域的偏移值以及交变运行方案数量计算运行时间增值,包括:
以所述交变电场的周期总运行时长为T、所述目标分区相对于所述中心区域的偏移值为X、以及交变运行方案数量为N,根据如下公式计算运行时间增值△T:△T =T/2*X/N;
所述分别调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长,包括:
保持每一交变周期内所述第一运行时长与所述第二运行时长的和等于所述周期总运行时长不变,调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长的其中之一增加所述运行时间增值,其中另一减少所述运行时间增值。
2.如权利要求1所述的电极片运行控制方法,其特征在于,所述基于所述目标分区相对于所述中心区域的偏移方位以及所述运行时间增值,分别调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长,包括:
若所述目标分区偏离所述中心区域且相对靠近所述第一电极片阵列的电场有效作用区域时,基于所述运行时间增值增加所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长,及相应减少所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长;
若所述目标分区偏离所述中心区域且相对靠近所述第二电极片阵列的电场有效作用区域时,基于所述运行时间增值增加所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长,及相应减少所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长。
3.如权利要求1所述的电极片运行控制方法,其特征在于,所述基于所述目标分区相对于所述中心区域的偏移方位以及所述运行时间增值,分别调整所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长、及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长,还包括:
若所述目标分区未偏离所述中心区域时,则维持原有的各交变运行方案下所述第一电极片阵列在所述周期总运行时间内的第一运行时长,及所述第二电极片阵列在所述周期总运行时间内的第二运行时长。
4.如权利要求1所述的电极片运行控制方法,其特征在于,所述以所述病症部位的中心区域为参考构建坐标系,根据所述病灶位置确定所述肿瘤在所述坐标系下的坐标分区,包括:
以所述病症部位的中心区域为参考,将所述病症部位在投影面上的投影区域向外依次划分M个环形分区,所述环形分区的分区序号从最靠近所述中心区域的位置为1向外依序增大至M;
根据所述病灶位置确定所述肿瘤所在环形分区的所述分区序号为X;其中,1≤X≤M。
5.如权利要求1所述的电极片运行控制方法,其特征在于,所述根据所述坐标分区、及提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位分别产生的电场有效作用区域在所述坐标系中的坐标区域,确定所述肿瘤所属目标分区之前,包括:
根据所述病灶位置,以经过所述肿瘤的中心且垂直于肿瘤最大投影面积的投影面的直线与所述病症部位的相交点位置,确定提供交变电场的第一电极片阵列和第二电极片阵列在所述病症部位上的贴敷方案;
其中,所述贴敷方案包括根据所述相交点位置确定所述第一电极片阵列的贴敷位置,以与所述第一电极片阵列形成相交的电场方向为条件确定所述第二电极片阵列的贴敷位置。
6.一种肿瘤电场治疗仪,包括电场发生器及与所述电场发生器连接的多组电场贴片,所述电场发生器用于向所述电场贴片输出周期性控制信号,以控制所述电场贴片基于接收到的控制信号时工作而产生交变电场,其特征在于,所述电场发生器包括处理器、与所述处理器连接的存储器及存储在所述存储器上并可被所述处理器执行的计算机程序;
所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的电极片运行控制方法。
7.如权利要求6所述的肿瘤电场治疗仪,其特征在于,所述电场贴片包括对称地贴敷于所述病症部位相对两侧的第一组电场贴片、及对称地贴敷于所述病症部位另一相对两侧的第二组电场贴片;每一所述电场贴片内包括以预定形态分布的多个电极片,所述第一组电场贴片形成所述第一电极片阵列,所述第二组电场贴片形成所述第二电极片阵列;
所述电场发生器在每一交变周期内的所述第一运行时长内,向所述第一电极片阵列输出持续的控制信号;在每一交变周期内的所述第二运行时长内,向所述第二电极片阵列输出持续的控制信号。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的电极片运行控制方法。
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