$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 다중 슬릿 즉발감마선 카메라를 위한 이중모드 신호처리 모듈 개발
Development of Dual-mode Signal Processing Module for Multi-slit Prompt-gamma Camera 원문보기

Progress in Medical Physics = 의학물리, v.27 no.1, 2016년, pp.37 - 45  

박종훈 (한양대학교 원자력공학과) ,  이한림 (한양대학교 원자력공학과) ,  김성훈 (한양대학교 원자력공학과) ,  김찬형 (한양대학교 원자력공학과) ,  신동호 (한국전자통신연구원 바이오의료IT융합연구부) ,  이세병 (국립암센터 양성자치료센터) ,  정종휘 (국립암센터 양성자치료센터)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

양성자 치료양성자 빔의 특성을 이용하여 치료 부위에 국부적인 선량을 부여하고 정상조직에 불필요한 선량을 줄이기 위해서는 인체 내 양성자 빔의 비정을 실시간으로 확인하는 것이 중요하다. 이를 위해 본 연구팀은 24개의 섬광검출기 배열 및 24채널의 신호 처리 시스템으로 구성된 즉발감마선 카메라 모듈을 개발하고 있다. 본 연구에서는 다채널의 섬광 검출기 신호를 처리하기 위하여 이중모드 다채널 신호 처리 모듈을 개발하여 그 성능을 평가해보았다. 성능을 평가한 결과 에너지 교정 모드를 통해 다채널의 섬광검출기에 대하여 동시에 에너지 교정이 가능함을 확인하였고, 이를 통하여 정확하게 3 MeV에 해당하는 측정 하한 값을 결정할 수 있었다. 고속 데이터 획득 모드를 통해 45 MeV 양성자 빔에서 발생한 즉발감마선 분포를 측정한 결과 $3{\times}10^9$개의 양성자 빔에서도 양성자 선량 분포와 유사한 결과를 얻을 수 있었고, 빔 비정을 평가한 결과 $17.13{\pm}0.76mm$로 EBT film을 통하여 측정한 비정인 16.15 mm와 굉장히 밀접한 관련이 있음을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In proton therapy, in vivo proton beam range verification is very important to deliver conformal dose to the target volume and minimize unnecessary dose to normal tissue. For this purpose, a multi-slit prompt-gamma camera module made of 24 scintillation detectors and 24-channel signal processing sys...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 연구에서는 실시간으로 즉발감마선 분포를 측정하여 양성자 빔의 비정을 정밀하게 결정하는 다중 슬릿 즉발감마선 카메라용 이중모드 신호 처리 모듈을 개발하고 성능을 평가하였다. 에너지 교정 모드의 성능을 평가한 결과 다채널의 섬광검출기의 에너지 교정을 동시에 수행하여 정확하게 측정 하한에 해당하는 전압값을 찾을 수 있음을 확인하였다.
  • 본 연구에서는 이중모드 신호 처리 모듈의 성능을 평가하기 위하여 3×30×30 cm3의 크기를 갖는 섬광검출기를 사용하였으나, 실제 임상에 적용하기 위한 목적으로 개발 중인 다중 슬릿 즉발감마선 카메라에서는 측정 효율을 높이기 위하여 크기가 더 큰 섬광검출기를 사용할 계획이다.
  • 본 연구에서는 현재 개발 중인 다중 슬릿 즉발감마선 카메라를 위한 이중모드 다채널 신호 처리 모듈을 개발하였다. 본 신호 처리 모듈은 24개의 CsI(Tl) 섬광체 검출기에서 발생하는 신호를 증폭하고 성형하기 위해 각각 24개의 전하 민감형 전치증폭기와 자체 개발한 성형증폭기 모듈을 사용하였다.
  • 실시간 즉발감마선 분포 측정을 통해 인체 내 양성자 빔의 비정을 결정하기 위해 본 연구팀에서는 다중 슬릿의 기계적 집속 장치와 섬광검출기 배열로 구성된 다중 슬릿 즉발감마선 카메라를 제안하였다. 지난 연구에서는 다중 슬릿 집속 장치와 하나의 섬광검출기로 이루어진 테스트 측정 장치를 이용하여 스캔 방식으로 즉발감마선의 분포를 일차원적으로 측정함으로써 치료용 양성자 빔에 대해서 빔의 비정을 결정할 수 있음을 확인하였다.
  • 현재 즉발감마선을 측정하여 양성자 빔의 비정을 실시간으로 결정하기 위한 다중 슬릿 즉발감마선 카메라를 개발하고 있으며, 본 연구에서는 24개의 섬광검출기 배열에서 발생하는 신호를 처리하기 위하여 두 가지 모드로 작동하는 신호 처리 모듈을 설계 및 제작하였다. 신호 처리 모듈의 첫 번째 동작 모드는 에너지 교정 모드로써 감마선의 에너지 스펙트럼을 측정하여 24채널 섬광검출기의 에너지 교정을 수행하도록 설계되었다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
양성자 치료의 한계점은 무엇인가? 양성자 치료는 치료 부위 주변의 정상 조직에 전달되는 불필요한 선량을 최소화하면서 치료 부위에 집중적으로 선량을 전달할 수 있다는 장점이 있다. 하지만, CT 영상으로부터 양성자의 저지능을 결정할 때 발생하는 오차, 치료 중 환자의 호흡에 의한 치료 부위의 변화, 장기적인 치료로 인한 치료 부위의 변화 등으로 인하여 인체 내 양성자 빔의 비정이 치료계획시스템에서 예측되는 값과 다를 수 있다. 이러한 빔 비정의 불확실성으로 인해 현재 치료에서는 치료 부위 주변에 추가적인 마진을 적용하여 치료를 수행하고 있으며,1) 이로 인해 최적화된 양성자 치료를 수행하는데 한계가 있다.
신호 처리 모듈 첫 번째 동작 모드는 어떻게 동작하는가? 현재 즉발감마선을 측정하여 양성자 빔의 비정을 실시간으로 결정하기 위한 다중 슬릿 즉발감마선 카메라를 개발하고 있으며, 본 연구에서는 24개의 섬광검출기 배열에서 발생하는 신호를 처리하기 위하여 두 가지 모드로 작동하는 신호 처리 모듈을 설계 및 제작하였다. 신호 처리 모듈의 첫 번째 동작 모드는 에너지 교정 모드로써 감마선의 에너지 스펙트럼을 측정하여 24채널 섬광검출기의 에너지 교정을 수행하도록 설계되었다. 두 번째 동작 모드는 고속 데이터 획득 모드로써 즉발감마선의 분포를 빠르게 측정하기 위해 미리 설정된 크기 이상의 신호만 카운트할 수 있도록 설계되었다.
양성자 치료의 장점은 무엇인가? 양성자 치료는 치료 부위 주변의 정상 조직에 전달되는 불필요한 선량을 최소화하면서 치료 부위에 집중적으로 선량을 전달할 수 있다는 장점이 있다. 하지만, CT 영상으로부터 양성자의 저지능을 결정할 때 발생하는 오차, 치료 중 환자의 호흡에 의한 치료 부위의 변화, 장기적인 치료로 인한 치료 부위의 변화 등으로 인하여 인체 내 양성자 빔의 비정이 치료계획시스템에서 예측되는 값과 다를 수 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (19)

  1. Paganetti H: Range uncertainties in proton therapy and the role of Monte Carlo simulations. Phys. Med. Biol. 57:R99-R117 (2012) 

  2. Knopf AC, Lomax A: In vivo proton range verification: a review. Phys. Med. Biol. 58:R131-R160 (2012) 

  3. Stichelbaut F, Jongen Y: Verification of the proton beam position in the patient by the detection of prompt gamma-rays emission. Meeting of 39th Particle Therapy Co-Operative Group. (San Francisco, 2003) 

  4. Min CH, Kim CH, Youn MY, Kim JW: Prompt gamma measurements for locating the dose fall-off region in the proton therapy. Appl. Phys. Lett. 89:183517 (2006) 

  5. Smeets J, Roellinghoff F, Prieels D, Stichelbaut F, Benilov A, Busca P, Fiorini C, Peloso R, Basilavecchia M, Frizzi T, Dehaes JC Dubus A: Prompt gamma imaging with a slit camera for real-time range control in proton therapy. Phys. Med. Biol. 57:3371-3405 (2012) 

  6. Bom V, Joulaeizadeh L, Beekman F: Real-time prompt gamma monitoring in spot-scanning proton therapy using imaging through a knife-edge-shaped slit. Phys. Med. Biol. 57:297-308 (2012) 

  7. Perali I, Celani A, Bombelli L, Fiorini C, Camera F, Clementel E, Henrotin S, Janssens G, Prieels D, Roellinghoff F, Smeets J, Stichelbaut F, Stappen FV: Prompt gamma imaging of proton pencil beams at clinical dose rate. Phys. Med. Biol. 59:5849-5871 (2014) 

  8. Priegnitz M, Helmbrecht S, Janssens G, Perali I, Smeets J, Stappen FV, Sterpin E, Fiedler F: Detection of mixed-range proton pencil beams with a prompt gamma slit camera. Phys. Med. Biol. 61:855-871 (2016) 

  9. Frandes M, Zoglauer A, Maxim V, Prost R: A tracking Compton-scattering imaging system for hadron therapy monitoring. IEEE Trans. Nuc. Sci. 57:144-150 (2010) 

  10. Richard MH, Chevallier M, Dauvergne D, Freud N, Henriquet P, Foulher Le, Letang JM, Montarou G, Ray C, Roellinghoff F, Testa E, Testa M, Walenta AH: Design guidelines for a double scattering Compton camera for prompt-gamma imaging during ion beam therapy: a Monte Carlo simulation study. IEEE Trans. Nuc. Sci. 58:87-94 (2011) 

  11. Polf JC, Avery S, Mackin DS, Beddar S: Evaluation of a stochastic reconstruction algorithm for use in Compton camera imaging and beam range verification from secondary gamma emission during proton therapy. Phys. Med. Biol. 57:3537-3553 (2012) 

  12. Krimmer J, Ley JL, Abellan C, Cachemiche JP, Caponetto L, Chen X, Dahoumane M, Dauvergne D, Freud N, Joly B, Lambert D, Lestand L, Letang JM, Magne M, Mathez H, Maxim V, Montarou G, Morel C, Pinto M, Ray C, Reithinger V, Testa E, Zoccarato Y: Development of a Compton camera for medical applications based on silicon strip and scintillation detectors. Nucl. Instrum. Meth. A 787:98-101 (2014) 

  13. Mackin D, Peterson S, Beddar S, Polf JC: Imaging of prompt gamma rays emitted during delivery of clinical proton beams with a Compton camera: Feasibility studies for range verification. Phys. Med. Biol. 60:7085-7099 (2015) 

  14. Kim CH, Park JH, Seo H, Lee HR: Gamma electron vertex imaing and application to beam range verification in proton therapy. Med. Phys. 39:1001-1005 (2012) 

  15. Lee HR, Park JH, Kim JH, Jung WG, Kim CH: Development of signal processing modules for double-sided silicon strip detector of gamma vertex imaging for proton beam dose verification. J. Radiat. Prot. 39(2):81-88 (2014) 

  16. Golnik C, Hueso-Gonzalez F, Muller A, Dendooven P, Enghardt W, Fiedler F, Kormoll T, Roemer K, Petzoldt J, Wagner A, Pausch G: Range assessment in particle therapy based on prompt ${\gamma}$ -ray timing measurements. Phys. Med. Biol. 59:5399-5422 (2014) 

  17. Hueso-Gonzalez F, Enghardt W, Fiedler F, Golnik C, Janssens G, Petzoldt J, Prieels D, Priegnitz M, Romer K, Smeets J: First test of the prompt gamma ray timing method with heterogeneous targets at a clinical roton therapy facility. Phys. Med. Biol. 60:6247-6272 (2015) 

  18. Min CH, Lee HR, Kim CH, Lee SB: Development of array- type prompt gamma measurement system for in vivo range verification in proton therapy. Med. Phys. 39:2100-2107 (2012) 

  19. 이한림, 박종훈, 김한성, 김찬형: 다채널 방사선 측정 장치의 데이터 획득 채널수 저감을 위한 멀티플렉싱 시스템 개발. 2013 춘계학술발표회 논문요약집 대한방사선방어학회. 140-141 (2013) 

저자의 다른 논문 :

LOADING...
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로