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[국내논문] 방사선 위치 검출센서의 제작 및 특성
Fabrication and Characteristics of X-ray Position Detection Sensor 원문보기

전기전자학회논문지 = Journal of IKEEE, v.19 no.4, 2015년, pp.535 - 540  

박형준 (Dept. of Materials & Energy Engineering College of IT & Energy, KyungWoon University) ,  김인수 (Dept. of Materials & Energy Engineering College of IT & Energy, KyungWoon University)

초록
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디지털 X-선 촬영 장치에 응용되는 MSGC형 검출기를 설계 및 제작하였다. 기판의 재질은 실리콘기판과 유리기판을 사용하였으며, 기판위에 증착된 전극물질은 포토리소그래피 공정을 이용하였으며, 크롬을 전극의 재료를 이용하였다. 양전극의 폭은 $10{\mu}m$, 음전극의 폭은 $290{\mu}m$로 각각 제작하였다. 양전극과 음전극 사이의 거리는 $100{\mu}m$ 이고, 검출기의 유효영역은 $50{\times}50mm^2$로 설계하였다. 그리고 양전극의 수는 80개로 하였고, 양전극의 전압이 600 Volt 이상 인가한 경우 양전극과 음전극 부분이 방전되어 끊어진 현상을 확인하였다. 결과적으로 검출기체인 Ar(90%) + $CH_4$(10%) 기체 하에서 X-선관의 전압은 42 kV, 최대전류 1 mA까지 인가하여 연구를 수행하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A microstrip gas chamber (MSGC), applied to digital radiography system, was designed and constructed. The microstrip electrodes were fabricated with Chrome(Cr.). by photolithography process on Silicon(Si) wafer and glass substrate. The width of anode and cathode electrodes was $10{\mu}m$,...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • MSGC형 검출기는 X-선 필름을 이용한 검출기와 비교하면 약 1/30∼1/100 정도의 저조사선량을 충족시키며, 영상 신호의 처리에 있어서도 신호의 동작범위와 영상의 명암대비 효과 또한 증가시킬 수 있는 장점을 가지고 있다[7∼11]. 본 연구에서는 새로운 방식인 MSGC형 장치를 이용하여 X-선 영상을 획득하기 위한 X-선 위치 검출센서를 제작 및 특성을 평가하였다. 고 위치분해능, 고 계수율, 저 전압동작특성, 검출기의 소형화를 목표로 반도체 공정 기술을 이용하여 MSGC형 X-선 검출기의 핵심이 되는 microstrip전극을 실리콘 기판과 유리기판 위에 제작하여 기판의 기초특성과 진공 챔버 내에서 MSGC의 기체증폭 특성을 조사하였다.
  • 본 논문에서는 반도체공정 기술과 기체형 검출기의 특성을 접목하여 고 분해능 특성을 갖는 X-선 영상을 획득하기 위한 마이크로스트립형 X-선 위치검출센서를 제작하였다. 따라서 사용한 실리콘기판과 기판위에 제작된 크롬과 알루미늄 등의 금속에 대한 기판특성을 조사하였다.
  • 본 논문에서는 반도체공정 기술과 기체형 검출기의 특성을 접목하여 고 분해능 특성을 갖는 X-선 영상을 획득하기 위한 마이크로스트립형 X-선 위치검출센서를 제작하였다. 따라서 사용한 실리콘기판과 기판위에 제작된 크롬과 알루미늄 등의 금속에 대한 기판특성을 조사하였다. 실리콘기판위에 증착된 금속 중 크롬은 증착 시 불규칙한 형태로 증착되어 그림3[b]에서 보는 바와 같이 크롬이 증착된 표면과 크롬 전극의 식각측면의 SEM사진으로서 크롬이 불균일하게 이러한 현상은 두꺼운 금속면이 식각될 때 불균일하게 증착됨을 알 수 있고 식각측면은 톱니바퀴 모양의 etch pitch를 확인 할 수 있었다.
  • 본 연구에서는 의료 진단용 디지털 MSGC형 X-선 촬영장치 개발을 위한 마이크로스트립형 전극을 설계 및 제작하였다. 기판의 기초특성과 기체증폭특성에 대하여 연구하였다.
  • 본 연구에서는 의료 진단용 디지털 MSGC형 X-선 촬영장치 개발을 위한 마이크로스트립형 전극을 설계 및 제작하였다. 기판의 기초특성과 기체증폭특성에 대하여 연구하였다. 기판의 재료로는 실리콘 기판과 유리기판을 사용하였으며, 마이크로스트립형 전극형성은 반도체 공정기술을 이용하여 제작하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
진단용 방사선 검출기에는 어떤 것들이 사용되는가? 여러 종류의 방사선 검출기중 의료용에 사용되는 방사선 검출기는 진단과 치료용으로 구분되며, 특히, 진단용 검출에는 PET(positron emission tomography), 감마카메라 등이 사용되고 있다[1∼3]. X-선 위치 검출센서는 방사선 에너지 영역인 X-선의 입사위치를 감지하여 각각의 위치별로 입사한 X-선속(flux)을 측정하고, 이 측정값을 이용하여 X-선 영상을 구현하는 방법이다.
X-선 위치 검출센서는 어떻게 X-선 영상을 구현하는가? 여러 종류의 방사선 검출기중 의료용에 사용되는 방사선 검출기는 진단과 치료용으로 구분되며, 특히, 진단용 검출에는 PET(positron emission tomography), 감마카메라 등이 사용되고 있다[1∼3]. X-선 위치 검출센서는 방사선 에너지 영역인 X-선의 입사위치를 감지하여 각각의 위치별로 입사한 X-선속(flux)을 측정하고, 이 측정값을 이용하여 X-선 영상을 구현하는 방법이다. 따라서 현재는 고 에너지 입자의 궤적을 검출하는 장치로서 다중선 비례 계수관(HWPC, Multiwire proportional chamber)이 개발되어 이용되어져 왔다.
다중선 비례 계수관 장치는 어떻게 영상 신호를 얻는가? [6]. 이러한 HWPC 장치는 방사선인 X-선에서 발생하는 전자들의 도달 거리를 제한하여 영상 신호를 얻을 수 있다. 그러나 MWPC는 X-선 위치검출기에서 필수적으로 요구되어지는 고계수율(1 MHz 이상) 고위치 분해능 (50 ㎛ 이내), 저전압 동작 특성 및 장치의 소형화 등의 조건을 만족시키지 못하는 한계점을 가지고 있다[1],[4∼6].
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참고문헌 (11)

  1. S. E. BARU, et al, "multiwire proportional chamber for a digital radiographic installation", Nuclear instruments and Methods in Physics Research, A 238, pp.165-169, 1985. 

  2. T. A. Devol, et al, "Gamma-ray spectral imaging using a single-shutter radiation camera", Nuclear instruments and Methods in Physics Research, A 299, pp. 495-500, 1990. 

  3. N. Dogan, "Multiple Compton Scattering Gamma Ray Imaging Camera", Nuclear instruments and Methods in Physics Research, A 299, pp. 501-506, 1990. 

  4. J. B. park, "Construction and Its Characteristics of X-Ray Position Detector Applied by Parallel Readout Method", Ph.D. Thesis, Kyungpook National University, 1995. 

  5. H. J. Park, "Design and Fabrication X-ray position MSGC type sensor", The 7th Coference on Sensor Technology '96, 7(1), pp. 350-355, POSTECH, Korea, 1996. 

  6. John A. Kadyk, "Wire chamber sging", Nuclear instruments and Methods in Physics Research, A 300, pp. 436-479, 1991. 

  7. T. Beckers, et al, "Optimization of microstrip gas chamber design and operating conditions", Nuclear instruments and Methods in Physics Research, A 346, pp. 95-101, 1994. 

  8. F. Anderson, et al, "Low pressure microstrip gas chamber operated with secondary-electron emission", Nuclear instruments and Methods in Physics Research, A 346, pp.102-106, 1994. 

  9. L. Alunni, et al, "performance of MSGC on electronically and ionically conductive substrate in various operational conditions", Nuclear instruments and Methods in Physics Research, A 348, pp. 344-350, 1994. 

  10. F. Hartjes, et al, "Operation of microstrip gas detector", Nuclear instruments and Methods in Physics Research, A 310, pp. 88-94, 1991. 

  11. D. N. Kim, Y. S. Chae, M. Y. Km. "X-ray and optical stereo-based 3D sensor fusion system for imaging-guided neurosurgery", Int J Comput Assist Radiol Surg, 2015. 

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