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몬테카를로 방법을 이용한 슬릿형태 구조물의 차폐능력 평가
Shielding Capability Evaluation of Slit-shaped Structure for Scattered X-ray using Monte Carlo Method 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.14 no.6, 2020년, pp.733 - 740  

김상록 (한국원자력의학원 방사선안전관리팀) ,  허재승 (한국원자력의학원 방사선안전관리팀)

초록
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의료종사자의 피폭선량을 줄이기 위한 최근 연구에서, 방사선이 산란될 때 발생하는 광전효과를 이용하여 방사선치료실 입구에서의 선량을 줄이는 방법이 제안되었다. 이 방법은 특히 저에너지 광자에 효과적이기 때문에 본 연구에서는 몬테카를로 시뮬레이션을 이용하여 슬릿형태 구조물의 일반촬영실 산란 엑스선에 대한 차폐성능을 평가하였다. 두께 2 mm, 폭 50 mm, 길이 900 mm인 판을 2 mm 간격으로 수평 적재하는 형태의 슬릿형태 구조물은 알루미늄에 비해 철 또는 납으로 만드는 경우 차폐효과가 뛰어났다. 재질을 철로 한정한 경우 선원과 관심구역 사이에서 결정된 구조물의 설치위치는 차폐효과와 무관했으며, 판의 폭은 차폐효과에 비례했다. 폭 50 mm 철판을 사용한 경우 산란선이 직접 발생하는 바닥 및 환자의 높이를 제외하면 약 99.9% 또는 그 이상의 차폐효과가 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

As the use of radiation for medical purposes increases, the exposure dose of medical workers is also increasing. To reduce this dose, various studies on changing the shielding material have been conducted. Recently, a new method to reduce the dose at the entrance of the radiation treatment room was ...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 이러한 차폐방법은 환자와 의료종사자간의 원활한 의사소통을 보장해주고, 특히 어린 환자의 경우 고립된 환경에서 검사를 받아야하는 공포심을 해결해줄 수 있을 것이다. 따라서 이 논문에서는 슬릿형태 구조물의 X-ray 차폐능력을 MCNP6.1[14]을 이용하여 평가하여, 이 구조체의 현장적용 가능성을 확인하고자 한다.
  • 본 연구는 MCNP6을 이용하여 병원 일반촬영실 X-ray 산란선에 대한 슬릿형태 구조물의 차폐성능을 평가하였고, 이 구조물이 차폐체로써 이용될 수 있음을 증명하였다.
  • 본 연구에서는 저에너지에서 광전효과가 일어나면 광자의 에너지를 물질이 모두 흡수하여 광자가 소멸되는 현상을 이용하여 슬릿형태의 구조물이 일반촬영실에서 차폐체로써 사용 가능한지 MCNP6을 사용하여 확인하였다.
  • 먼저, 비록 직접 실험을 통한 실측이 아니므로, 코드의 자체적인 문제 혹은 실제 현장에서의 기하학적인 원인 등으로 계산과 차이가 있을 수 있다는 점이다. 이 문제는 선량환산계수를 보수적인 값으로 선정하고, 기존 연구[1,14]에서 정확성이 증명된 MCNP6을 계산 코드로 선정하는 방법으로 최소화하고자 노력했다. 특히, 계산 결과의 상대오차를 5% 이하로 계산하여 코드로 인한 오류를 최소화하고자 했다.
  • 반면 콘크리트로 대표되는 건축재의 대체재에 관한 연구도 있었다. 이 연구에서는 납을 함유한 고체상 폐기물을 차폐체로 이용하고자 전산코드와 실험을 이용하여 이 폐기물의 질량감쇠계수(Mass attenuation coefficient)를 구함으로써 차폐성능을 평가했다[9-10]. 방사선원에서 발생한 방사선이 관심지점까지 도달하는 과정은 측정을 통해서 확인할 수 없기 때문에, Monte Carlo method로 대표되는 전산코드가 일반적으로 사용된다.
  • 이 문제는 선량환산계수를 보수적인 값으로 선정하고, 기존 연구[1,14]에서 정확성이 증명된 MCNP6을 계산 코드로 선정하는 방법으로 최소화하고자 노력했다. 특히, 계산 결과의 상대오차를 5% 이하로 계산하여 코드로 인한 오류를 최소화하고자 했다. 또 다른 문제는 산란이 직접 발생하는 바닥과 환자 높이에서의 차폐전후 선량비율(B)이 다른 지점에 비해 높다는 점이다.

가설 설정

  • 산란선이 많이 발생하는 조건을 만들기 위해 누워있는 환자의 위에서 X-ray를 하향 촬영하는 상황을 가정하였다. X-ray 선원의 에너지 스펙트럼은 Report 78-Spectrum processor의 결과물을 이용했으며[15], X-ray 생성조건 및 생성 X-ray의 특성은 각각 Table 1 및 Fig.
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참고문헌 (16)

  1. NCRP and National Council on Radiation Protection and Measurements, Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X-and Gamma-ray Radiotherapy Facilities: Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, National Council on Radiation Protection and Measurements, 2005. 

  2. J. P. McCaffrey, H. Shen, B. Downton, E. Mainegra-Hing, "Radiation attenuation by lead and nonlead materials used in radiation shielding garments," Medical physics, Vol. 34, No. 2, pp. 530-537, 2007. https://doi.org/10.1118/1.2426404 

  3. H. Schlattl, M. Zankl, H. Eder, C. Hoeschen, "Shielding properties of lead­free protective clothing and their impact on radiation doses," Medical physics, Vol. 34, No. 11, pp. 4270-4280, 2007. https://doi.org/10.1118/1.2786861 

  4. H. Warren-Forward, P. Cardew, B. Smith, L. Clack, K. McWhirter, S. Johnson, K. Wessel, "A comparison of dose savings of lead and lightweight aprons for shielding of 99m-Technetium radiation," Radiation protection dosimetry, Vol. 124, No. 2, pp. 89-96, 2007. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncm176 

  5. M. Zuguchi, K. Chida, M. Taura, Y. Inaba, A. Ebata, S. Yamada, "Usefulness of non-lead aprons in radiation protection for physicians performing interventional procedures," Radiation Protection Dosimetry, Vol. 131, No. 4, pp. 531-534, 2008. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncn244 

  6. Sangroh Kim, Terry T. Yoshizumi, Donald P. Frush, Colin Anderson-Evans, Greta Toncheva, "Dosimetric characterisation of bismuth shields in CT: measurements and Monte Carlo simulations," Radiation protection dosimetry, Vol. 133, No. 2, pp. 105-110, 2009. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncp025 

  7. J. P. McCaffrey, E. Mainegra-Hing, H. Shen, "Optimizing non­Pb radiation shielding materials using bilayers," Medical physics, Vol. 36, No. 12, pp. 5586-5594, 2009. http://dx.doi.org/10.1118/1.3260839 

  8. K. Yue, W. Luo, X. Dong, C. Wang, G. Wu, M. Jiang, Y. Zha, "A new lead-free radiation shielding material for radiotherapy," Radiation protection dosimetry, Vol. 133, No. 4, pp. 256-260, 2009. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncp053 

  9. M. Erdem, O. Baykara, M. Dogru, F. Kuluozturk, "A novel shielding material prepared from solid waste containing lead for gamma ray," Radiation Physics and Chemistry, Vol. 79, No. 9, pp. 917-922, 2010. http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2010.04.009 

  10. S. Xu, M. Bourham, A. Rabiei, "A novel ultra-light structure for radiation shielding," Materials & Design, Vol. 31, No. 4, pp. 2140-2146, 2010. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2009.11.011 

  11. S. G. Mashnik, "Validation and verification of MCNP6 against intermediate and high-energy experimental data and results by other codes," The European Physical Journal Plus, Vol. 126, No. 5, pp. 49, 2011. http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2011-11049-1 

  12. I. A. M. Al-Affan, R. P. Hugtenburg, D. S. Bari, W. M. Al-Saleh, M. Piliero, S. Evans, M. Al-Hasan, B. Al-Zughul, S. Al-Kharouf, A. Ghaith, "Dose reduction of scattered photons from concrete walls lined with lead: Implications for improvement in design of megavoltage radiation therapy facility mazes," Medical physics, Vol. 42, No. 2, pp. 606-614, 2015. http://dx.doi.org/10.1118/1.4905100 

  13. I. A. M. Al-Affan, S. Evans, M. Qutub, R. P. Hugtenburg, "A novel technique to optimise the length of a linear accelerator treatment room maze without compromising radiation protection," Journal of Radiological Protection, Vol. 38, No. 1, pp. 48, 2017. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6498/aa9128 

  14. J. T. Goorley, M. R. James, T. E. Booth, F. B. Brown, J. S. Bull, L. J. Cox, J. W. J. Durkee, J. S. Elson, M. L. Fensin, R. A. Forster, J. S. Hendrics, H. G. Hughes, R. C. Johns, B. C. Kiedrowski, R. L. Martz, S. G. Mashnik, G. W. McKinney, D. B. Pelowitz, R. E. Prael, J. E. Sweezy, L. S. Waters, T. Wilcox, A. J. Zukaitis, "Initial MCNP6 release overview-MCNP6 version 1.0," Los Alamos National Lab.(LANL), Los Alamos, NM (United States), 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1086758 

  15. A. J. Reilly, D. Sutton, "Report 78 spectrum processor," IPEM, editor, 1997 

  16. C. H. Clement, N. Petoussi-Henss, W. E. Bolch, K. F. Eckerman, A. Endo, N. Hertel, J. Hunt, M. Pelliccioni, H. Schlattl, M. Zankl, "Conversion coefficients for radiological protection quantities for external radiation exposures," Annals of the ICRP, Vol. 40, No. 2-5, pp. 1-257, 2010. http://dx.doi.org/10.1016/j.icrp.2011.10.001 

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