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선형가속기의 엑스선 조사에너지와 MU값의 변화가 치료실 내 공간선량률 변화에 미치는 영향
Effect of the Space Dose Rate due to Change of X-ray Irradiation Energy and MU Value in Radiation Therapy Room 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.14 no.2, 2020년, pp.77 - 83  

권형효 (대구가톨릭대학교병원 방사선종양학과) ,  박건률 (대구가톨릭대학교병원 방사선종양학과) ,  김민지 (영남대학교병원 방사선종양학과) ,  조영단 (칠곡경북대학교병원 방사선종양학과) ,  김영재 (대구보건대학교 방사선학과)

초록
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본 논문은 방사선 조사 후 치료실 내부의 공간선량률을 엑스선 에너지 및 MU값 변화를 기준으로 측정하여 치료방사선사의 방사선 방호에 대해 연구해보고자 하였다. 선형가속기를 이용하여 6MV, 10MV, 15MV 광자선을 300MU, 600MU, 1000MU를 기준으로 치료실 내부에 방사선을 노출시킨 후 측정기를 통하여 30초 단위로 5분간 기록하고 시간별로 평균값을 산정하였으며 동일 조건으로 10회 반복 하였다. 실험결과 6MV 300MU인 경우 0.1555 μSv/h, 300sec가 경과된 시점에서는 0.157 μSv/h, 600MU은 0.152 μSv/h, 0.156 μSv/h, 1000MU에서는 0.157 μSv/h 0.152 μSv/h로 측정되었다. 10MV의 300MU는 각각 0.468 μSv/h, 0.309 μSv/h, 600MU인 경우는 0.69 μSv/h, 0.416 μSv/h이었으며 1000MU는 0.977 μSv/h, 0.478 μSv/h로 측정되었다. 15MV의 300MU는 3.02 μSv/h, 1.2 μSv/h이며 600MU에서는 5.459 μSv/h, 1.836 μSv/h 1000MU에서는 7.34 μSv/h, 2.709 μSv/h로 측정되었다. 6MV의 평균 공간선량률은 치료실 내부의 자연 공간선량률과 큰 차이가 없었으며, 10MV, 15MV 의 경우는 높은 공간선량률이 측정되었으며 시간에 따라 감약됨을 확인할 수 있었다. 따라서, 일정 시간(60초 이상)이 지난 이후 치료실 내부로 입장하는 것이 방사선 작업종사자의 피폭선량 방지에 효과적일 것이라 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study investigated the radiation protection of therapeutic radiologists. Based on the change in X-ray energy and MU value, the space dose rate in the treatment room after the irradiation was measured. 6MV, 10MV and 15MV photon beams were exposed to radiation inside the treatment room based on 3...

주제어

표/그림 (9)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 선형가속기에서 방사화되어 나타나게 되는 공간선량률을 MU(Monitor Unit)값 (300, 600, 1,000), Gantry부터 거리, 에너지(6MV, 10MV, 15MV)를 기준으로 측정하여 방사선 조사 종료(Beam off) 후 시간에 따른 선량을 평가(30초 단위 5분 측정)하여 향후 방사선작업종사자 및 환자들의 피폭선량 저감에 대한 기초자료로 활용하고자 한다.
  • 기술의 발전으로 저에너지에서 고에너지로 방사선치료가 행해지며 그 결과로 치료실 내부의 높은 공간선량률이 유지되고 있다. 이에 선형가속기 헤드부분에 인접한 눈의 수정체 혼탁 및 백내장 같은 질병[7]과 저 선량 장시간 피폭을 받을 경우 골수조직 파괴로 인한 백혈병과 같은 혈액학적 관련 발병 확률의 증가[8]가 발생할 수 있으므로 이러한 확률적 장해의 감소대책이 필요하고, 이에 따라 본 연구를 진행하였다.
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참고문헌 (9)

  1. Y. B. Kim, C. O. Suh, "Evolution of Radiotherapy: High-precision Radiotherapy," Journal of the Korean Medical Association, Vol. 51, No. 7, pp. 604-611, 2008. http://dx.doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.604 

  2. M. Z. Lee, C. C. Ha, "Radiotherapy for Nasopharyngeal Carcinoma," Journal of the radiation oncology, Vol. 21 No. 4, pp. 269-275, 2003. http://koreascience.or.kr/article/JAKO200307523498775.page 

  3. Gang, youngnam, "Recent Trends in Convergence Radiation Therapy," The Korean Institute of Electrical Engineers, Vol. 61, No. 6, pp. 23-29, 2012. 

  4. Nho jeongyoun, Jang howon, Je yaeyoung, "Measurement of Photo-Neutron Dose Rate from an 10-MV Linac," Journal of korea society of radiology 2nd conference, pp. 79-79, 2017. 

  5. D. Y. Lee, E. T. Park, J. H. Kim, "Evaluate the Activation of Linear Accelerator Components and Shielding Wall through Simulation," Journal of korea contents association, Vol. 17, No. 9, pp. 69-76, 2017. http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.5392/JKCA.2017.17.09.069 

  6. E. T. Park, "Evaluation of Photon and Photoneutron Using High Energy X-ray in Radiation Therapy Room," Journal of korea society of radiology, Vol. 10, No. 6, pp. 427-433, 2016. http://dx.doi.org/10.7742/jksr.2016.10.6.427 

  7. H. S. Lim, "Health Disorders Caused by Physical Factors among Health Care Workers - Focusing on Ionizing Radiation-," Journal of the Korean Medical Association, Vol. 53, No, 6, pp. 483-491, 2010. http://dx.doi.org/10.5124/jkma.2010.53.6.483 

  8. Mohammad Davoudi, BijanKeikhaei, Mortezatahmasebi, Fakher Rahim, "Haematological Profile Change in Radiation Field Workers," Apadana Journal of Clinical Research, Vol. 1, pp. 38-44, 2012. 

  9. Choi seongkwan "Relationship between the Distribution of Space doses in X-ray Rooms and the inverse Square Law of Distance," The Journal of the Korea Contents Association, Vol. 13, No. 8, pp. 301-307, 2013. http://dx.doi.org/10.5392/JKCA.2013.13.08.301 

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