$\require{mediawiki-texvc}$

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] 선형가속기에서 발생하는 광중성자 선량률 분석
An Analysis into the Dose Rate of Photoneutron Occurring in a Linear Accelerator 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.11 no.7, 2017년, pp.565 - 569  

장호원 (부경대학교 LED융합공학과) ,  진성진 (인제대학교 해운대백병원 방사선종양학과) ,  제재용 (동의과학대학교 방사선과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구는 선형가속기를 이용하여 10 MV 광자선을 조사하는 과정에서 발생하는 광중성자의 선량률 변화를 측정하고자 하였다. 또한 방사선 조사가 종료된 후 광중성자의 수명을 분석하고자 하였다. 광중성자측정은 $BF_3$ 비례계수관을 사용하였으며, 광중성자의 선량률 측정결과를 2초 간격으로 3부분으로 나누어 분석 하였다. 측정결과 조사야 내에 금속판이 없는 경우와 납판이 존재할 때 광중성자의 발생이 가장 빠르게 나타났으며, 최종적으로 백그라운드 수준의 선량률을 나타내는 시간은 물질의 종류와 무관하게 약 1분 40초 정도의 수명시간을 나타내었다. 따라서 광중성자가 수명을 다할 때까지의 시간에 따른 선량률은 물질의 종류와 임계에너지에 따라 다르게 나타내었다. 그러나 최종 수명시간은 물질의 종류에 관계없이 비슷한 결과를 나타내었으므로 물질의 종류가 광중성자의 수명시간에는 크게 관여하지 않는다고 판단되어진다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This research aims at measuring the changes in the dose rate of photoneutron occurring in the process of the investigation into the 10 MV photon beam with a linear accelerator. In addition, the life time of the photoneutron after the end of irradiation was to be analyzed. The photoneutron were measu...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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

문제 정의

  • 본 연구는 선형가속기를 이용하여 고에너지 X-선을 조사하는 조사야 내에 납판, 구리판, 알루미늄판을 추가로 설치한 금속판의 종류와 유무에 따른 광중성자의 선량변화를 측정하고 방사선 조사가 종료된 후의 광중성자의 수명을 측정함으로써 광핵반응에 의한 광중성자의 특성을 분석하고자 한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고에너지 X-선의 특징은? 선형가속기를 이용한 방사선 치료는 고에너지 X-선을 이용하여 종양에는 최대한의 선량을 조사하고 정상조직에는 최소한의 선량을 조사하여 인체에 발생한 종양을 치료하고 있다. 방사선 치료에 사용하는 고에너지 X-선은 표면선량이 낮고 일정 깊이에서 높은 선량을 나타내는 특징을 가지고 있다. 또한 이때 사용하는 고에너지 X-선의 에너지가 10 MeV 이상일 경우 광핵반응(Photonuclear Reaction)으로 인하여 광중성자(Photoneutron)가 발생할 수 있다.
광중성자로 인하여 발생하는 광중성자선은 에너지에 따라 몇배의 가중치가 증가하는가? 74 MeV 이다.[1] 국제 방사선 방호 위원회(ICRP) Publication 103에서는 광중성자선은 에너지에 따라 광자선에 비해 2.5배에서 20배까지 방사선의 가중치가 크다고 하였다.[2] 이렇게 발생된 광중성자선으로 인하여 방사선 치료 목적 부위 이외의 주변 조직에서 2차 암이 발생할 수도 있으며,[3] 방사선 조사가 종료된 후에도 광중성자선은 치료실 내에 일정시간동안 존재하여 방사화된 물질의 유도 방사선에 의해 작업자의 피폭을 유발할 수 있다.
선형가속기를 이용한 방사선 치료는 어떻게 이루어지는가? 선형가속기를 이용한 방사선 치료는 고에너지 X-선을 이용하여 종양에는 최대한의 선량을 조사하고 정상조직에는 최소한의 선량을 조사하여 인체에 발생한 종양을 치료하고 있다. 방사선 치료에 사용하는 고에너지 X-선은 표면선량이 낮고 일정 깊이에서 높은 선량을 나타내는 특징을 가지고 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (8)

  1. T. Rauscher, F. K. Thielemann, "Predicted cross sections for photon induced particle emission," Atomic Data and Nuclear Data Tables, Vol. 88 , pp. 1-81, 2004. 

  2. International Commission on Radiological Protection, "The 2007 Recommendations of the International Commision on Radiological Protection," ICRP publication 103, 2007. 

  3. M. R. Exposito, B. Sanchez-Nieto, J. A. Terron, et al, "Neutron contamination in radiotherapy: Estimation of second cancers based on measurements in 1377 p atients," Radiotherapy and Oncology, Vol. 107, pp. 234-241, 2013. 

  4. D. S. Kim, J. M. Kim, H. S. Lee, R. S. Lim, Y. H. Kim, "A study on the neutron in radiation treatment system and related facility," The Journal of Korean Society for Radiation Therapy, Vol. 17 No. 2, pp. 141-145, 2005. 

  5. W. L. Huang, Q. F. Li, Y. Z. Lin, "Calculation of photoneutron produced in the targets of electron linear accelerators radiography and radiotherapy applications," Nuclear Instruments and Methods in Physics Raesearch B., Vol. 229, No. 3, pp. 339-347, 2005. 

  6. A. Zanini, E. Durisi , F. Fasolo , et al, "Monte Carlo simulation of photoneutron field in linac radiotherapy treatments with different collimation system," Phys. Med. Biol., Vol. 49, No. 4, pp. 571-582, 2004. 

  7. J. S. Levinger, H. A. Bethe, "Neutron yield from the nuclear photo effect, Phys. Rev., Vol. 5, pp. 221-222, 1952. 

  8. E. J. Hall, C. S. Wuu, “Radiation-induced second cancers: the impact of 3D-CRT and IMRT,” Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., Vol. 56, No. 1, pp. 83-88, 2003. 

저자의 다른 논문 :

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

FREE

Free Access. 출판사/학술단체 등이 허락한 무료 공개 사이트를 통해 자유로운 이용이 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
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