Page 97 - 《中国医疗器械杂志》2026年第2期
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Chinese Journal of Medical Instrumentation 2026年 第50卷 第2期
设 计 与 制 造
用户权限体系,设置了操作员、维修员、管理员、 参考文献
工程师等角色组,通过权限继承树结构实现权限自 [1] 王孝娃, 王岚, 孙伟名. MRI引导的质子治疗集成技术
的分析及展望[J]. 中国医疗器械杂志, 2024, 48(6): 618-
动分配。图5权限设置界面采用可视化编辑器,支 623.
持数据行级权限控制和操作时限控制。 [2] TIAN X F, LIU K, HOU Y, et al. The evolution of proton
beam therapy: current and future status[J]. Mol Clin
Oncol, 2018, 8(1): 15-21.
[3] SAKURAI H, ISHIKAWA H, OKUMURA T. Proton
beam therapy in Japan: current and future status[J]. Jpn J
Clin Oncol, 2016, 46(10): 885-892.
[4] 吉喆, 姜玉良, 王俊杰, 等. 质子放疗的临床应用研究进
展[J]. 西部医学, 2016, 28(4): 580-584, 593.
[5] Particle Therapy Co-Operative Group Resources[EB/OL].
(2024-12-31)[2025-09-07]. https://www.ptcog.site.
[6] 方春锋, 侯俊, 徐寿平, 等. 质子治疗系统原理及其应用
[J]. 中国医学装备, 2021, 18(4): 187-192.
[7] 赵籍九, 尹兆升. 粒子加速器技术[M]. 北京: 高等教育
出版社, 2005: 429-430.
图5 质子治疗监控系统权限设置界面
Fig.5 Proton therapy monitoring system permission setting interface [8] 蔡卓凡, 谢荣, 邓建春, 等. 质子治疗控制系统的逻辑设
计研究[J]. 中国医疗器械杂志, 2023, 47(4): 370-376.
[9] 金潇, 严源, 韩春彩. 高能质子治疗系统辐射环境影响
4 结语 评价关键问题探讨[J]. 中国辐射卫生, 2020, 29(1): 65-
68.
本研究实现了基于国产SCADA平台的质子治 [10] 赵木, 常晟, 尚自强. 质子治疗相关设备技术特点分析
疗监控系统设计,将整个监控系统划分为集成应用 [J]. 医疗卫生装备, 2019, 40(3): 81-84.
[11] 赵博涵, 郭乾坤, 张天爵, 等. 基于CYCIAE-230超导回
平台、基础组态平台、实时运行平台、基础支撑平 旋加速器的质子治疗能量选择系统的束流光学设计[J].
台4个层次,监控BMS系统、PMS系统、TRCS系 核技术, 2025, 48(2): 72-82.
统、TSS系统和支持系统,实现对整个质子治疗过 [12] 李海荣, 蒋舸扬, 金林, 等. 质子治疗装置动态电源控制
系统研发[J]. 强激光与粒子束, 2020, 32(4): 045108.
程的状态监测和流程控制,对国产SCADA平台在 [13] 刘世耀. 质子治疗系统的质检和调试[M]. 北京: 科学出
高端医疗领域的应用进行了实践尝试。 版社, 2016.
上接第159页
[30] PARK B K, BORIC-LUBECKE O, LUBECKE V M. robot interface[J]. npj 2D Mater Appl, 2018, 2(1): 1-7.
Arctangent demodulation with DC offset compensation in [33] TAN T, HAKENBERG J P, GUAN C. Estimation of
quadrature Doppler radar receiver systems[J]. IEEE Trans glance from EEG for cursor control[C]//2013 35th Annual
Microw Theory Tech, 2007, 55(5): 1073-1079. International Conference of the IEEE Engineering in
[31] QI F G, LYU H, LIANG F L, et al. MHHT-based method Medicine and Biology Society (EMBC). Piscataway:
for analysis of micro-Doppler signatures for human finer- IEEE, 2013: 2919-2923.
grained activity using through-wall SFCW radar[J]. [34] CAVALLO A, ROTH V, HASLACHER D, et al.
Remote Sens, 2017, 9(3): 1-17. Minimizing biosignal recording sites for noninvasive
[32] AMERI S K, KIM M, KUANG I A, et al. Imperceptible hybrid brain/neural control[J]. IEEE Syst J, 2021, 15(2):
electrooculography graphene sensor system for human– 1540-1546.
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