KR101752973B1 - 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치 - Google Patents

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Abstract

개시된 본 발명에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치는, 방사선 선량 및 분포를 측정하는 선량계와 감광체를 구비하는 적어도 하나의 플레이트를 포함하는 측정유닛 및 적어도 하나의 링크수단 및 흡착수단 중 적어도 어느 하나를 구비하여 측정유닛을 지지하여 자세 고정시키는 지지유닛을 포함한다. 이러한 구성에 의하면, 다양한 환경에 대한 접근성이 용이하면서도 방사선 선량 예측을 통한 치료 정밀도를 향상시킬 수 있게 된다.

Description

원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치{PHANTOM APPARATUS FOR MEASURING DOSE OF REMOTE RADIATION}
본 발명은 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 외부에서 환자로 조사되는 방사선 선량 및 분포 측정이 용이하여 치료 정밀도를 향상시킬 수 있는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치에 관한 것이다.
암환자의 방사선 치료방법으로써 원격 방사선 치료법과 근접 방사선 치료법이 일반적이다. 여기서, 원격 방사선 치료법은 환자의 외부에서 방사선을 환자로 조사하여 암세포를 제거하는 치료법이며, 근접 방사선 치료법은 환자 체내(體內)의 환부로 방사선동위원소를 삽입하여 체내의 암세포를 제거하는 치료법이다.
한편, 환부에 조사되는 방사선은 환부 이외의 영역으로 조사될 경우, 불필요한 방사성 피복이 야기된다. 특히, 원격 방사선 치료법의 경우에는 외부에서 방사선을 조사함에 따라, 방사선이 조사되는 외부 환경에 따른 정확한 방사선 조사가 요구된다. 이에 따라, 다양한 환경에 대응하여, 환자의 외부에서 조사되는 방사선 선량 예측을 통한 치료 정밀도를 향상시키기 위한 다양한 연구가 지속적으로 이루어지고 있는 추세이다.
-. 대한민국 등록특허 제10-0613244호(등록일: 2006년 08월 09일)
본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 안출된 것으로서, 다양한 환경에 대한 접근성이 용이하여 외부에서 환자로 조사되는 방사선 선량의 예측을 통한 치료 정밀도를 향상시킬 수 있는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치는, 방사선 선량 및 분포를 측정하는 선량계와 감광체를 구비하는 측정유닛 및, 상기 측정유닛을 지지하여 자세 고정시키는 지지유닛을 포함한다.
일측에 의하면, 상기 측정유닛은, 상기 선량계가 복수개 설치되는 복수의 설치홈이 마련된 베이스 플레이트, 상기 복수의 선량계를 커버하는 복수의 커버홈이 마련되어 상기 베이스 플레이트를 커버하는 커버 플레이트 및, 상기 커버 플레이트를 사이에 두고 상기 베이스 플레이트에 적층되며, 상기 감광체가 마련된 감광 플레이트를 포함하며, 상기 선량계는, 유리 선량계, MOSFET(Metal Oxide Field Effect Transistor) 선량계, OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계 및 TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계 중 적어도 어느 하나를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트는 아크릴을 포함한 합성수지재로 형성되며, 상호 동일 사이즈로 형성되어 고정 클립(Clip)에 의해 상호 적층된 자세가 고정된다.
일측에 의하면, 상기 지지유닛은, 상기 측정유닛을 지지하는 지지부, 상기 지지부를 회전 가능하게 지지하도록 적어도 하나의 링크를 포함하는 링크부 및, 상기 링크부를 위치 고정시키는 고정부를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 측정유닛은 상기 지지부에 볼팅(Bolting)되어 연결되며, 상기 지지부에는 수평계가 설치된다.
일측에 의하면, 상기 링크부는 상기 고정부에 대해 힌지(Hinge) 또는 볼-마운트(Ball-Mount) 결합되며, 상기 고정부는 흡착패드를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 지지유닛은 상기 측정유닛에 복수개 마련되는 복수의 흡착패드를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 지지유닛은 상기 베이스 플레이트로부터 일체로 복수개 돌출된 지지돌기에 마련되는 복수의 흡착패드를 포함한다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치는, 방사선 선량 및 분포를 측정하는 선량계와 감광체를 구비하는 적어도 하나의 플레이트를 포함하는 측정유닛 및, 링크수단 및 흡착수단 중 적어도 어느 하나를 구비하여, 상기 측정유닛을 지지하여 자세 고정시키는 지지유닛을 포함한다.
상기와 같은 구성을 가지는 본 발명에 의하면, 첫째, 다양한 장소에 측정유닛을 지지하여 고정시킴에 따라, 장소 구애 없이 방사선 선량 측정이 가능해져 원격 방사선 선량 측정의 접근성이 향상된다.
둘째, 링크를 이용해 다양한 자세로 측정유닛의 지지된 자세를 가변시킬 수 있어, 다양한 환경에 대한 대응성이 우수하다.
셋째, 측정유닛에 마련된 흡착패드를 이용해 측정유닛을 고정시킬 수 있어, 협소한 장소에서도 측정유닛의 설치가 용이하다.
넷째, 선량계를 이용한 방사선 선량 측정과 함께 방사선감광체를 이용한 방사선 선량 분포 획득이 가능해져, 외부에서 환자로 조사되는 방사선 선량 및 분포 예측을 통한 치료 정밀도 향상에 기여할 수 있게 된다.
다섯째, 다양한 선량계를 적용할 수 있음에 따라, 다양한 치료 환경에 대한 대응이 유리하다.
도 1은 본 발명의 바람직한 제1실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 사시도,
도 2는 도 1에 도시된 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 분해 도시한 분해 사시도,
도 3은 도 1에 도시된 측정유닛을 개략적으로 분해 도시한 분해 사시도,
도 4는 MOSFET 선량계를 구비하는 제1실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도,
도 5는 OSLD 선량계를 구비하는 제1실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도,
도 6은 TLD 선량계를 구비하는 제1실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도,
도 7은 본 발명의 바람직한 제2실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도,
도 8은 도 7에 도시된 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 분해 도시한 분해 사시도,
도 9는 MOSFET 선량계를 구비하는 제2실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도,
도 10은 OSLD 선량계를 구비하는 제2실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도, 그리고,
도 11은 TLD 선량계를 구비하는 제2실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도이다.
이하, 본 발명의 바람직한 일 실시예를 첨부된 도면을 참고하여 설명한다.
도 1 및 도 2를 참고하면, 본 발명의 바람직한 제1실시예에 의한, 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치(1)는 측정유닛(10) 및 지지유닛(20)을 포함한다.
참고로, 본 발명에서 설명하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치(1)는 암환자와 같은 환자의 환부로 외부에서 방사선을 조사하여 치료하는 원격 방사선 치료기기(미도시)의 정도 관리를 위한 장치이다.
상기 측정유닛(10)은 방사선 선량 및 분포를 측정하는 선량계(D1) 및 감광체(F)를 구비한다. 이를 위한 측정유닛(10)은 베이스 플레이트(11), 커버 플레이트(12) 및 감광 플레이트(13)를 포함한다.
상기 베이스 플레이트(11)는 도 3에 도시된 바와 같이, 복수의 선량계(D1)가 설치되는 복수의 설치홈(11a)이 마련된다. 상기 베이스 플레이트(11)는 인체와 유사한 밀도를 가지는 아크릴과 같은 합성수지로 형성된다. 이러한 베이스 플레이트(11)는 가로 및 세로 길이가 대략 100×100mm를 가지며 두께는 대략 3mm를 가지는 정사각 플레이트 형상을 가지는 것으로 도시 및 예시한다.
상기 복수의 설치홈(11a)은 대략 타원 형상을 가지고 베이스 플레이트(11)의 상면으로부터 오목하게 인입되어 형성된다. 아울러, 상기 복수의 설치홈(11a)은 다행 및 다열로 상호 이격되도록 복수개 마련된다. 본 실시예에서는, 상기 설치홈(11a)이 한 쌍으로 마련된 선량계(D1)가 3행 및 3열로 상호 나란하게 설치되도록 가이드하는 것으로 도시 및 예시하나, 꼭 이에 한정되지 않음은 당연하다.
한편, 상기 선량계(D1)는 방사선량을 측정하기 위한 것으로서, 본 실시예에서는 은 또는 코발트 유리로 형성되는 유리 선량계를 포함한다. 이러한 유리 선량계(D1)는 대략 원기둥 형상을 가지고 형성되며, 선량계(D1)가 삽입되는 설치홈(11a)은 삽입된 선량계(D1)와의 사이에 유격이 발생되지 않도록 대응되는 직경 및 길이를 가진다.
상기 커버 플레이트(12)는 도 3에 도시된 바와 같이, 복수의 선량계(D1)를 커버하는 복수의 커버홈(12a)이 하면에 마련되어, 베이스 플레이트(11)를 커버한다. 이러한 커버 플레이트(12)는 상술한 베이스 플레이트(11)와 동일한 크기를 가지며, 동일한 아크릴과 같은 합성수지로 형성된다.
상기 커버홈(12a)은 설치홈(11a)에 일부가 삽입된 선량계(D1)의 나머지 영역을 커버하도록 대응되는 깊이를 가지고, 커버 플레이트(12)의 하면에 오목하게 인입되어 형성된다. 즉, 상기 커버홈(12a)은 베이스 플레이트(11)와 대면하는 커버 플레이트(12)의 하면에 마련되되, 설치홈(11a)과 대응되는 위치에 대응되도록 마련된다.
이러한 구성에 의하면, 상기 커버 플레이트(12)가 베이스 플레이트(11)의 상면에 적층됨으로써, 설치홈(11a)과 커버홈(12a)에 의해 선량계(D1)가 베이스 플레이트(11)와 커버 플레이트(12)의 사이에서 유동되지 않도록 밀봉되게 된다.
참고로, 본 실시예에서는 상기 선량계(D1)의 설치 편의를 위해, 베이스 플레이트(11)와 커버 플레이트(12)가 상호 분리된 것으로 도시 및 예시하나, 꼭 이에 한정되지 않는다. 예컨대, 상기 베이스 플레이트(11)와 커버 플레이트(12)가 한 몸체로 형성되어 선량계(D1)가 내장되는 것과 같이, 플레이트의 개수는 변형 가능하다. 아울러, 상기 커버 플레이트(12)가 베이스 플레이트(11)의 설치홈(11a)에 대응되는 크기를 가지고 설치홈(11a)에 삽입되어 선량계(D1)만을 커버하는 또 다른 변형예도 가능하다.
상기 감광 플레이트(13)는 커버 플레이트(12)를 사이에 두고 베이스 플레이트(11)에 적층되어, 방사선 선량 분포를 획득하는 감광체(F)가 내장된다. 본 실시예에서는 상기 감광체(F)가 감광필름을 포함하는 것으로 예시한다. 이러한 감광 플레이트(13)는 베이스 플레이트(11) 및 커버 플레이트(12)와 동일 규격을 가지며 아크릴과 같은 합성수지로 형성되는 직사각 플레이트 형상을 가진다.
참고로, 상기 감광 플레이트(13)의 상면에는 2개의 중심 라인(L)이 상호 직교하도록 마련되어, 설치 편의를 도모한다.
상기 베이스 플레이트(11), 커버 플레이트(12) 및 감광 플레이트(13)는 상호 순차적으로 적층된 상태에서 각 플레이트들(10)(20)(30)의 모서리에 복수개 결합되는 고정 클립(14)(Clip)에 의해 상호 자세 고정된다. 본 실시예에서는 고정 클립(14)이 베이스 플레이트(11), 커버 플레이트(12) 및 감광 플레이트(13)가 겹쳐진 상태에서 각 모서리 연부에 각각 결합되도록 총 4개 마련되는 것으로 예시하나, 꼭 이에 한정되지 않음은 당연하다.
상기 지지유닛(20)은 측정유닛(10)을 지지하여 자세 고정시킨다. 이러한 지지유닛(20)은 지지부(30), 링크부(40) 및 고정부(50)를 포함한다.
상기 지지부(30)는 도 2의 도시와 같이, 측정유닛(10)을 지지한다. 상기 지지부(30)는 측정유닛(10)과 지지볼트(31)에 의해 상호 볼팅(Bolting)되어 연결된다. 이러한 지지부(30)는 측정유닛(10)의 일측 모서리를 지지하며, 지지볼트(31)가 삽입된 지지 볼트홀(32a)이 마련된 지지블럭(32)을 구비한다. 여기서, 상기 지지블럭(32)에는 지지된 측정유닛(10)의 수평을 확인하기 위한 수평계(33)가 마련된다.
상기 링크부(40)는 도 1 및 도 2의 도시와 같이, 지지부(30)를 회전 가능하게 지지하도록 적어도 하나의 링크(42)(43)를 포함한다. 본 실시예에서는, 상기 링크부(40)가 연결볼트(41)에 의해 지지부(30)에 연결되며, 제1 및 제2링크(42)(43)를 포함하는 것으로 도시 및 예시한다.
상기 제1링크(42)의 일단은 연결볼트(41)에 의해 지지부(30)의 지지블럭(32)과 상호 볼팅 결합되며, 타단은 제2링크(43)의 일단과 연결된다. 이때, 상기 제1 및 제2링크(42)(43)의 사이는 힌지(Hinge) 또는 볼-마운트(Ball-Mount)에 의해 상호 회전 가능하게 연결된다. 아울러, 상기 제2링크(43)의 타단은 고정부(50)에 대해 힌지(Hinge) 또는 볼-마운트(Ball-Mount)에 의해 회전 가능하게 연결된다. 이러한 제1 및 제2링크(42)(43)에 의해 지지부(30)에 지지된 측정유닛(10)의 설치 자세가 다양하게 변경 가능해진다.
참고로, 본 실시예에서는 상기 링크부(40)가 제1 및 제2링크(42)(43)를 구비하는 것으로 도시 및 예시하나, 꼭 이에 한정되지 않는다. 즉, 상기 링크부(40)가 1개의 링크 또는 3개 이상의 링크를 가지고 상호 연결되는 변형예도 가능하다. 아울러, 상기 링크부(40)의 링크가 길이방향으로 신축 가능하도록 마련되어, 길이 변형 가능한 또 다른 변형예도 가능하다.
상기 고정부(50)는 링크부(40)를 위치 고정시킨다. 상기 고정부(50)는 흡착패드(51)를 포함하며, 원하는 위치에 흡착되어 고정된다. 이러한 흡착력을 이용한 고정부(50)로 인해, 특정 장소에 구애되지 않고 다양한 장소에 측정유닛(10)이 설치될 수 있게 된다.
상기와 같은 구성에 의하면, 상기 고정부(50)의 흡착패드(51)에 의해 특정 위치에 흡착된 후 링크부(40)의 움직임에 의해, 지지부(30)에 지지된 측정유닛(10)의 측정자세가 가변된다. 이러한 측정유닛(10)이 지지유닛(20)에 지지된 상태에서 외부에서 환자로 조사되는 방사선 선량 및 위치 분포가 측정유닛(10)의 선량계(D1)와 감광체(F)에 의해 획득된다.
한편, 제1실시예에서는 상기 선량계(D1)가 유리 선량계인 것으로 예시하였으나, 도 4 내지 도 6과 같은 모의 선량계로 변형 가능하다.
즉, 도 4와 같이, 상기 선량계(D2)가 MOSFET(Metal Oxide Field Effect Transistor) 선량계(D2)를 포함할 수 있다. 이러한 MOSFET 선량계(D2)는 방사선이 흡수되면 저항이 변화하는 특성을 이용해, 저항변화에 따른 선량계(D2)의 전압 변화를 측정하여 흡수된 방사선 선량을 측정한다.
또한, 상기 MOSFET 선량계(D2)는 실리콘 재질로 형성되며 재생 가능한 특성을 가진다. 아울러, 상기 MOSFET 선량계(D2)는 길이방향으로 연장되어 상호 나란하게 복수개가 베이스 플레이트(11)와 커버 플레이트(12) 사이의 설치홈(11a) 및 커버홈(12a)에 설치되며, 복수의 MOSFET 선량계(D2)의 단부에는 방사선 선량 측정을 위한 센서(S)가 마련된다. 참고로, 도 4에서는 상기 MOSFET 선량계(D2)가 상호 나란하게 8열로 배치되도록 도시 및 예시하나, 이에 한정되지 않음은 당연하다.
도 5에서는 OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계(D3)가 적용된 측정유닛(10)이 도시된다. 상기 OSLD 선량계(D3)는 피복된 방사선 선량에 비례하여 빛을 방출하는 특성을 이용해 방사선 선량을 측정하는 광자극발광 선량계로써, 대략 11mm×11mm의 정사각 형상을 가지며 두께는 대략 1.5~2mm를 가진다. 도 5에서는 상기 OSLD 선량계(D30가 상호 나란하게 7행 및 7열로 베이스 플레이트(11) 및 커버 플레이트(12) 사이의 설치홈(11a) 및 커버홈(12a)에 설치되어 커버되는 것으로 도시 및 예시한다.
또한, 도 6을 참고하면, TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계(D4)가 적용된 측정유닛(10)이 도시된다. 상기 TLD 선량계(D4)는 형광물질이 흡수된 후 가열하여 발생된 빛의 발광량이 흡수된 방사선량에 비례하는 열형광선량계 특성을 가지며, 불화칼슘(CaF2), 불화리튬(LiF), 황산칼슘(CaSO4), 산화베리룸(BeO) 등이 사용된다. 상기 TLD 선량계(D4)는 대략 6×6mm의 가로 및 세로 직경과 대략 1mm의 두께를 가지고, 상호 나란하게 이격되어 7열 및 7행으로 마련된다.
도 7 및 도 8을 참고하면, 본 발명의 제2실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치(100)가 도시된다.
도 7 및 도 8을 참고하면, 제2실시예에 의한 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치(100)는 측정유닛(110)과 지지유닛(120)을 포함한다.
상기 측정유닛(110)은 선량계(D1)와 감광체(F)를 구비하여 방사선 선량 및 위치 분포를 측정한다. 이를 위해, 상기 측정유닛(110)은 베이스 플레이트(111), 커버 플레이트(112) 및 감광 플레이트(113)를 포함한다. 여기서, 상기 베이스 플레이트(111) 및 커버 플레이트(112)에는 각각 설치홈(111a)과 커버홈(112a)이 마련되어 유리 선량계(D1)가 설치되며, 감광 플레이트(113)에는 감광필름인 감광체(F)가 마련된다. 이러한 측정유닛(110)의 구성은 상술한 제1실시예와 유사함에 따라, 자세한 설명은 생략한다.
참고로, 제2실시예에 의한 상기 측정유닛(110)의 베이스 플레이트(111), 커버 플레이트(112) 및 감광 플레이트(113)는 대략 250mm 및 300mm의 가로 및 세로 직경을 가지는 직사각 플레이트 형상을 가지고 상호 적층된다. 아울러, 상기 베이스 플레이트(111) 및 커버 플레이트(112)는 각각 1.5mm의 두께를 가지며, 감광 플레이트(113)는 3mm의 두께를 가짐으로써, 측정유닛(110)의 총 두께는 대략 6mm인 것으로 예시한다.
상기 지지유닛(120)은 측정유닛(110)에 복수개 마련되는 복수의 흡착패드(121)를 포함한다. 상기 흡착패드(121)는 베이스 플레이트(111)로부터 일체로 복수개 돌출된 지지돌기(122)에 마련된다. 이러한 지지유닛(120)이 흡착패드(121)를 이용해 환자의 하부 바닥과 같은 협소한 공간에도 측정유닛(110)을 지지하여 설치시킬 수 있게 된다.
한편, 제2실시예에서도 제1실시예와 마찬가지로 유리 선량계(D1) 뿐만 아니라, 다양한 모의 선량계(D2)(D3)(D4)들이 적용 가능하다.
즉, 도 9와 같이, MOSFET(Metal Oxide Field Effect Transistor) 선량계(D2)가 베이스 플레이트(111)와 커버 플레이트(112)의 사이에 마련될 수 있다. 이러한 MOSFET 선량계(D2)는 길이방향으로 연장되어 상호 나란하게 7열로 마련되어, 베이스 플레이트(111)와 커버 플레이트(112) 사이의 설치홈(111a) 및 커버홈(112a)에 설치된다. 상기 MOSFET 선량계(D2)의 단부에는 방사선 선량 측정을 위한 센서(S)가 마련된다.
도 10에서는 OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계(D3)가 적용된 측정유닛(110)이 도시된다. 도 10에 도시된 OSLD 선량계(D3)는 도 5에 도시된 OSLD 선량계(D3)와 동일한 사이즈를 가지며, 상호 나란하게 6행 및 6열로 베이스 플레이트(111) 및 커버 플레이트(112) 사이의 설치홈(111a) 및 커버홈(112a)에 설치되어 커버되는 것으로 도시 및 예시한다.
도 11을 참고하면, TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계(D4)가 적용된 측정유닛(110)이 도시된다. 상기 TLD 선량계(D4)는 또한, 앞서 도 6을 참고하여 설명한 TLD 선량계(D4)와 동일한 사이즈를 가지며, 상호 나란하게 6열 및 6행으로 마련된다.
상기 도 8 내지 도 11에 도시된 선량계들(D2)(D3)(D4)의 구성은 앞서 도 4 내지 도 6과 동일한 구성을 가짐에 따라 자세한 설명은 생략하며, 측정유닛(110) 및 지지유닛(120)의 구성 또한 도 7에 도시된 구성과 유사하므로 자세한 설명은 생략한다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만 해당 기술분야의 숙련된 당업자라면 하기의 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
1, 100: 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치
D1, D2, D3, D4: 선량계 F: 감광체
10, 110: 측정유닛 11, 111: 베이스 플레이트
12, 112: 커버 플레이트 13, 113: 감광 플레이트
20, 120: 지지유닛 30: 지지부
40: 링크부 50: 고정부

Claims (15)

  1. 방사선 선량 및 분포를 측정하는 선량계와 감광체를 구비하는 측정유닛; 및
    상기 측정유닛을 지지하여 자세 고정시키는 지지유닛;
    을 포함하고,
    상기 측정유닛은,
    상기 선량계가 복수개 설치되는 복수의 설치홈이 마련된 베이스 플레이트;
    상기 복수의 선량계를 커버하되, 상기 복수의 설치홈에 각각 대응되는 복수의 커버홈이 마련되어 상기 베이스 플레이트를 커버하는 커버 플레이트; 및
    상기 커버 플레이트를 사이에 두고 상기 베이스 플레이트에 적층되며, 상기 감광체가 마련된 감광 플레이트;
    를 포함하며,
    상호 마주하는 상기 설치홈 및 커버홈 사이의 부피는 상기 선량계의 부피에 대응되어 상기 선량계가 유동되지 않도록 자세 고정시키는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 선량계는, 유리 선량계, MOSFET(Metal Oxide Field Effect Transistor) 선량계, OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계 및 TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계 중 적어도 어느 하나를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트는 아크릴을 포함한 합성수지재로 형성되며, 상호 동일 사이즈로 형성되어 고정 클립(Clip)에 의해 상호 적층된 자세가 고정되는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 지지유닛은,
    상기 측정유닛을 지지하는 지지부;
    상기 지지부를 회전 가능하게 지지하도록 적어도 하나의 링크를 포함하는 링크부; 및
    상기 링크부를 위치 고정시키는 고정부;
    를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 측정유닛은 상기 지지부에 볼팅(Bolting)되어 연결되며,
    상기 지지부에는 수평계가 설치되는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 링크부는 상기 고정부에 대해 힌지(Hinge) 또는 볼-마운트(Ball-Mount) 결합되며,
    상기 고정부는 흡착패드를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 지지유닛은 상기 측정유닛에 복수개 마련되는 복수의 흡착패드를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 지지유닛은 상기 베이스 플레이트로부터 일체로 복수개 돌출된 지지돌기에 마련되는 복수의 흡착패드를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  9. 방사선 선량 및 분포를 측정하는 선량계와 감광체를 구비하는 적어도 하나의 플레이트를 포함하는 측정유닛; 및
    링크수단 및 흡착수단 중 적어도 어느 하나를 구비하여, 상기 측정유닛을 지지하여 자세 고정시키는 지지유닛;
    을 포함하고,
    상기 측정유닛은,
    상기 선량계가 복수개 설치되는 마련된 베이스 플레이트;
    상기 복수의 선량계가 상기 베이스 플레이트로부터 유동되지 않도록 커버하는 커버 플레이트; 및
    상기 커버 플레이트를 사이에 두고 상기 베이스 플레이트에 적층되며, 상기 감광체가 마련된 감광 플레이트;
    를 포함하며,
    상기 베이스 플레이트와 커버 플레이트 사이에는 상호 마주하는 복수의 설치홈과 커버홈이 각각 설치되되, 상기 설치홈과 커버홈 사이의 부피는 상기 선량계의 부피에 대응되어 상기 선량계가 유동되지 않도록 자세 고정시키는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 선량계는, 유리 선량계, MOSFET(Metal Oxide Field Effect Transistor) 선량계, OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계 및 TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계 중 적어도 어느 하나를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트는 아크릴을 포함한 합성수지재로 형성되며, 상호 동일 사이즈로 형성되어 고정 클립(Clip)에 의해 상호 적층된 자세가 고정되는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 지지유닛은,
    상기 측정유닛을 지지하며, 수평계가 마련되는 지지부;
    상기 지지부를 회전 가능하게 지지하도록 적어도 하나의 링크를 포함하는 링크부; 및
    상기 링크부와 힌지(Hinge) 또는 볼-마운트(Ball-Mount)에 의해 연결되어, 상기 링크부를 위치 고정시키는 고정부;
    를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 고정부는 흡착패드를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 지지유닛은 상기 측정유닛에 복수개 마련되는 복수의 흡착패드를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 지지유닛은 상기 베이스 플레이트로부터 일체로 복수개 돌출된 지지돌기에 마련되는 복수의 흡착패드를 포함하는 원격 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
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