39 research outputs found

    Performance of the improved larger acceptance spectrometer: VAMOS++

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    International audienceMeasurements and ion optic calculations showed that the large momentum acceptance of the VAMOS spectrometer at GANIL could be further increased from \sim 11% to \sim 30% by suitably enlarging the dimensions of the detectors used at the focal plane. Such a new detection system built for the focal plane of VAMOS is described. It consists of larger area detectors (1000 mm × 150 mm) namely, a Multi-Wire Parallel Plate Avalanche Counter (MWPPAC), two drift chambers, a segmented ionization chamber and an array of Si detectors. Compared to the earlier existing system (VAMOS), we show that the new system (VAMOS++) has a dispersion-independent momentum acceptance . Additionally a start detector (MWPPAC) has been introduced near the target to further improve the mass resolution to \sim 1/220. The performance of the VAMOS++ spectrometer is demonstrated using measurements of residues formed in the collisions of 129Xe at 967 MeV on 197Au

    New gas-filled mode of the large-acceptance spectrometer VAMOS

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    Spectromètre VAMOSA new gas-filled operation mode of the large-acceptance spectrometer VAMOS at GANIL is reported. A beam rejection factor greater than 1010 is obtained for the 40Ca+150Sm system at 196 MeV. The unprecedented transmission efficiency for the evaporation residues produced in this reaction is estimated to be around 80% for ®xn channels and above 95% for xnyp channels. A detailed study of the performance of the gasfilled VAMOS and future developments are discussed. This new operation mode opens avenues to explore the potential of fusion reactions in various kinematics

    Analysis Tools and Compensation Methods for the Control of Ma-chines with Friction

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    Physically it is always possible to construct a system so that a 2 is negative, (by making (r/a) sufficiently large, for example). The difficulty arises because the Coulomb friction law is not always compatible with the equations of rigid-body dynamics. Everything will be resolved if either the beatings or the rotating body are made elastic. When no rigid-body solution exists, the shaft seizes up, and no motion occurs. We note that the phenomenon does not occur in the case of a balanced rotor as it results in F = 0. It may be shown that the paradox also occurs when the c.g. is off the axis of rotation

    Applicateur numérique par impression tridimensionnelle en curiethérapie de contact

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    International audienceBrachytherapy of skin tumours uses custom applicators that are manufactured manually. The integration of 3D printing customization of applicators during hidh dose rate brachytherapy planning could allow a better skin conformation and a better reproducibility of the positioning and treatment. We present the technical implementation of this method for our first two patients. A provisional planning scanner was carried out to create a digital applicator. The creation of the digital applicator used successively several software programs. The first, commercial, was RhinocerosR 3D used via Grasshopper, an integrated open source plug-in. The 3D applicator was then exported to the commercial software Simplify3DR. A g-code format file was generated for the printer. A second scanner was made with a 3D applicator in place to plan the final treatment. The treatment was planned by reverse optimization. The applicator could be designed within 15 days. For patient A, it was noted that 95 % of the clinical target volume received at least 35.4 Gy (63 Gy EQD2). For patient B, 95 % of the clinical target volume received at least 36 Gy (64.8 Gy EQD2). The forecast and actual planimetry met the coverage criteria of D95. Contact brachytherapy with 3D bioimpression is feasible, after software training, for complex treatment lesions. This technique could be extended to other indications.La curiethérapie permet de traiter certaines tumeurs cutanées. Elle utilise des applicateurs personnalisés fabriqués manuellement. L’intégration d’une impression tridimensionnelle des applicateurs lors de la planification d’une curiethérapie haut débit pourrait permettre une meilleure conformation au plan cutané et une meilleure reproductibilité du positionnement et du traitement. Nous présentons la mise en œuvre technique de cette méthode pour nos deux premières patientes. Une scanographie de planification prévisionnelle était réalisée pour créer un objet numérique « applicateur ». La création de la forme numérique de l’applicateur utilisait successivement plusieurs logiciels. Le premier, commercial, était RhinocerosR 3D utilisé via Grasshopper, une extension intégrée open source. L’applicateur tridimensionnel était ensuite exporté vers le logiciel commercial Simplify3DR. Un fichier de format g-code était généré à destination de l’imprimante. Une seconde scanographie était réalisée avec applicateur tridimensionnel en place afin de planifier le traitement définitif. Le traitement était planifié par optimisation inverse. L’applicateur a pu être conçu dans un délai de 15 jours. Pour la patiente A, on notait que 95 % du volume cible anatomoclinique (D95) recevaient au moins 35,4 Gy (63 Gy EQD2, dose équivalente à un traitement de 2 Gy par fraction). Pour la patiente B, 95 % du volume cible anatomoclinique recevaient au moins 36 Gy (64,8 Gy EQD2). Les planimétries prévisionnelle et effective respectaient le critère de couverture de la D95. La curiethérapie de contact avec bioimpression tridimensionnelle est faisable, après prise en main logicielle, pour des lésions de traitement complexe. Cette technique pourrait être étendue à d’autres indications

    Nouvelles indications de protonthérapie et essais cliniques en cours : tumeurs intracrâniennes

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    CERVOXY CLINInternational audienceConsidering intracranial tumours, only few indications of protontherapy, such as chordoma, chondrosarcoma or uveal melanoma, are uniformly approved in the world. Other indications, excluding paediatric pathologies, are still debated. The aim of this article is to describe the rationale for the use of protonbeam irradiation for meningioma, pituitary adenoma, craniopharyngioma, paraganglioma, glioma, and schwannoma, and to inform the radiation oncologists if prospective studies or randomized studies are opened for inclusions. This article deals only with indications for adults.En dehors de l’oncopédiatrie, et des indications dites « indiscutables » de protonthérapie, validées par l’Institut national du cancer (INCa) et de la Haute autorité de santé (HAS) (chordome, chondrosarcome, et mélanome oculaires), les indications potentielles de protonthérapie en population adulte restent très débattues. L’objectif de cet article de synthèse est donc de décrire le rationnel de la protonthérapie pour les indications intracrâniennes « en dehors de celles validées par l’INCa et la HAS », de rapporter les résultats thérapeutiques pour ces indications, s’ils existent, et d’informer l’oncologue-radiothérapeute si des études cliniques sont ouvertes ou en cours d’ouverture. Cet article de synthèse se limite aux indications pour la population adulte
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