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[국내논문] 전자선 치료의 선량 측정 QA를 위한 PbI2 선량계 적용 연구
A Study on the Application of PbI2 Dosimetry for QA in the Electron Beam Therapy 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.14 no.5, 2020년, pp.517 - 522  

양승우 (인제대학교 의과대학 방사선종양학과) ,  한무재 (인제대학교 의과대학 방사선종양학과) ,  정재훈 (인제대학교 의과대학 방사선종양학과) ,  최윤선 (인제대학교 부산백병원 방사선 종양학과) ,  조흥래 (인제대학교 부산백병원 방사선 종양학과) ,  박성광 (인제대학교 부산백병원 방사선 종양학과)

초록
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전자선은 선량분포에 영향을 주는 인자가 많아 동일 설정이라도 사용 장비마다 그 특성을 파악하여 방사선 치료에 이용해야 하며, 체내 구조물에 영향이 민감하여 종양에 균일한 선량분포를 조사하기가 까다롭다. 본 연구에서는 광도전체인 PbI2를 사용하여 선량계를 제작하였고, 선형가속기에서 6, 9, 12 MeV 전자선에 대한 전기적 특성을 분석하였다. 재현성 평가결과, RSD는 6, 9, 12 MeV 에너지에서 각각 1.1215%, 1.0160%, 0.5137%로 나타나 출력 신호가 안정적인 것을 나타내었다. 선형성 평가결과, 직선형 추세선의 신뢰도 지표 R2값은 6, 9, 12 MeV에서 각각 0.9999, 0.9999, 0.9994로 나타나 선량이 증가함에 따라 PbI2에 출력 신호가 비례한 것을 확인할 수 있었다. 본 연구의 PbI2 선량계는 전자선 측정 적용가능성이 매우 높은 것으로 판단되며, 광도전체 물질을 통한 전자선 선량계의 기초연구로 활용될 수 있을 것으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Electron beam have many factors that affect dose distribution, so even if identical settings are used, they should be identified and used for radiation treatment, and the effects on the structures in the body are sensitive, making it difficult to investigate uniform dose distribution on tumors. In t...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 PbI2 선량계를 제작하였고, 이에 대한 안전성을 선형성과 재현성의 지표로 평가하여, 전자선 선량계의 적용가능성을 평가하였다.
  • 본 연구에서는 광도전체 물질인 PbI2를 사용하여 전자선 선량 측정에 적합한 선량계를 제작하고자 하였다. 그리고 선형가속기에서 조사되는 전자선에 대한 전기적 반응특성을 분석하여 전자선 선량계로써 적용 가능한지에 대하여 평가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Lead(Ⅱ) Iodide이 방사선 선량계로 사용되는 이유는 무엇인가? Lead(Ⅱ) Iodide(PbI2)는 방사선 에너지를 전기 에너지로 변환할 수 있는 광도전체 물질이다. 높은 원자량(Zpb-82, ZI-53)으로 방사선 흡수 계수가 높고, 일함수가 4.9 eV로 전자-정공 쌍의 형성에너지가 낮으며, 빠른 반응속도와 상대적으로 낮은 잡음특성을 가지고 있어, 방사선 검출을 위한 반도체 선량계로 사용 및 연구되고 있는 물질이다.[6-8]
전자선의 특징은 무엇인가? 이러한 전자선의 에너지와 물리적인 특성을 직접 측정하기에는 이론적, 실험적으로 대단히 어렵다. 전자선은 인체 조직 내에서 투과깊이가 증가함에 따라 에너지가 연속적으로 감소하고, 이로 인해 산란선이 증가하여 깊이이온곡선과 깊이선량곡선이 일치하지 않는 특징을 가지고 있다. 또한 전자선 선량분포에 영향을 주는 인자가 매우 많고, 체내 구조물에 영향에도 민감하게 반응하여, 동일한 설정이라도 장치가 다를 경우, 장치마다 그 특성을 파악하여 방사선 치료에 이용해야한다.
전자선의 단점은 무엇인가? 전자선은 피부에 큰 영향을 끼치기만 산란에 따른 영향이 커서 정확한 측정이 어려운 문제점을 가지고 있다. 본 연구는 6, 9, 12 MeV 전자선의 정확한 선량 측정을 위해 민감도가 우수한 PbI2 선량계에 대한 평가를 수행했다는 점에서 큰 의미를 가진다.
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참고문헌 (12)

  1. Y. M. Kirova, F. Campana, N. Fournier-Bidoz, R. Dendale, M. A. Bollet, A. Fourquet "Postmastectomy Electron Beam Chest Wall Irradiation in Women With Breast Cancer: A Clinical Step Toward Conformal Electron Therapy," International Journal of Radiation Oncology bioligy.physics, Vol. 69, No. 4, pp 1139-1144, 2007. https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2007.05.007 

  2. G. H. Perkins, M. D. Mcneese, J. A. Antolak, T. A. Buchholz, E. A. Strom, K. R. Hogstrom "A Custom Three-Dimensional Electron Bolus Technique for Optimization of Postmastectomy Irradiation," International Journal of Radiation Oncology bioligy.physics, Vol. 51, No. 4, pp. 1142-1151, 2011. https://doi.org/10.1016/S0360-3016(01)01744-8 

  3. D. A. Low, G. Starkschall, S. W. Bujnowski, L. L. Wang, K. R. Hogstrom, "Electron bolus design for radiotherapy treatment planning: Bolus design algorithms," American Association of Physicists in Medicine, vol. 19, No. 1, pp. 115-124, 1992. https://doi.org/10.1118/1.596885 

  4. F. M. Khan, J. P. Gibbons, Khan's The Physics of Radiarion Therapy 5th Ed, Wolters Kluwer Publishing Co., Philadelphia, USA, pp. 264-274, 2014 

  5. A. I. Zablow, T. R. Eanelli, L. J. Sanfilippo, "Electron beam therapy for skin cancer of the head and neck," Journal of thr Sciences and Specialties of the Head and Neck, Vol. 14, No. 3, pp. 188-195, 1992. https://doi.org/10.1002/hed.2880140305 

  6. R. A. Street, M. Mulato, M. M. Schieber, H. Hermon, K. S. Shah, P. R. Bennett, Y. Dmitryev, J. Ho, R. Lau, E. Meerson, S. E. Ready, B. Reisman, Y. Sado, K. V. Schuylenbergh, A. I. Vilensky, A. Zuck "Comparative study of PbI2 and HgI2 as direct detector materials for high resolution x-ray image sensors," Journal of Medical Imaging, Vol. 4320, No.3, pp. 1-12, 2001. DOI: 10.1117/12.430858 

  7. K. S. Shah, J. C. Lund, F. Olschner, P. Bennett J. Zhang L. P. Moy, M. R.Squillante "Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Vol. 353, No. 1-3, PP. 85-88, 1994, 

  8. Y. J. Heo, K. T. Kim, M. J. Han, C. W. Moon, J. E. Kim, J. K. Park, S. K. Park, "Development of a stable and sensitive semiconductor detector by using a mixture of lead(II) iodide and lead monoxide for NDT radiation dose detection," Journal of Instrumentation, Vol. 13, No. 3, pp. 3023, 2018. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/13/03/C03023 

  9. L. A. R. da Rosa, D. F. Regulla, U. A. Fill, "Reproducibility study of TLD-100 micro-cubes at radiotherapy dose level," Applied Radiation and Isotopes, Vol. 50, No. 3, pp. 573-577, 1999. http://dx.doi.org/10.1016/S0969-8043(98)00068-2 

  10. International Commission on Radiation Units and Measurements. "Radiation Dosimetry: Electrons with Initial Energies between 1 and 50 MeV." International Commission on Radiation Units and Measurements, Washington, DC, Report No.21, 1972. 

  11. M. J. Han, J. Y. H. Shin, J. H. Jung, K. T. Kim, Y. J. Heo, H. L. Cho, S. K. Park, "A study of Curved Dosimeter for Flattening Filter Free Beam Quality Assurance Evaluation using Curved Dosimeter in Radiotherapy," Journal of the Korean Society of Radiology, Vol. 13, No. 1, pp. 119-124, 2019. http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.7742/jksr.2019.13.1.119 

  12. Y. H. Shin, M. J. Han, J. H. Jung, K. T. Kim, Y. J. Heo, D. H. Lee, H. L. Cho, S. K. Park, "The Study on Applicability of Semi-conductive Compound for Radioactive Source Tracing Dosimeter in NDT Field," Journal of the Korean Society of Radiology, Vol. 13, No. 1, pp. 39-44, 2019. http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.7742/jksr.2019.13.1.39 

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