KR20170074559A - 근접방사선 선량 검사장치 - Google Patents

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Abstract

개시된 본 발명에 의한 근접방사선 선량 검사장치는, 방사선 선량 측정을 위한 선량계가 마련되는 적어도 하나의 선량 플레이트를 포함하는 선량유닛, 방사선 선량 분포 측정을 위한 감광체가 마련되는 적어도 하나의 감광 플레이트를 포함하는 감광유닛 및, 내부에 선량유닛 및 감광유닛이 삽입되며 방사선을 조사하는 방사선 소스가 삽입 가능한 팬텀유닛을 포함한다. 이러한 구성에 의하면, 방사선 선량 검사가 외부에서도 원격으로도 가능해져, 고정밀 선량 평가 품질 향상에 기여할 수 있게 된다.

Description

근접방사선 선량 검사장치{MONITORING APPARATUS FOR MEASURING DOSE OF BRACHYTHERAPY RADIATION}
본 발명은 근접방사선 선량 검사장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 근접방사선 피폭 선량의 독립적인 외부 검사가 가능한 근접방사선 선량 검사장치에 관한 것이다.
암환자의 방사선 치료방법으로써 외부 방사선 치료법과 근접 방사선 치료법이 일반적이다. 여기서, 외부 방사선 치료법은 방사선발생장치를 이용하여 환자의 외부에서 방사선을 환자에게 조사하여 암세포를 제거하는 치료법이며, 근접 방사선 치료법은 환자의 체내(體內)의 환부로 방사선동위원소를 삽입하여 체내의 암세포를 제거하는 치료법이다.
한편, 상기 근접 방사선 치료는 치료부위에 직접 방사선을 조사함에 따라 임상적 효과가 우수한 장점을 가지는 반면에, 환부가 아닌 인근 부위에 방사선이 조사될 경우 불필요한 방사선 피폭에 따른 문제점을 가진다. 이에 따라, 상기 근접 방사선 치료법은 정확한 위치의 방사선 조사와 함께 선량 제어를 위해 선량 측정이 요구된다.
그런데, 일반적인 근접 방사선 치료용 선량 측정은 기존의 선형가속기 기반 방사선치료기에 비하여 방사선 선량 및 선량 분포에 대한 정도 관리가 상대적으로 취약하다. 그로 인해, 근래에는 정밀하고 안전한 방사선치료의 보장을 위한 독립적인 외부 감사에 대한 다양한 기술 연구가 이루어지는 추세이다.
-. 대한민국 등록특허 제10-0613244호(등록일: 2006년 08월 09일)
본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 안출된 것으로서, 근접 방사선 선량의 독립적인 외부 감사가 가능한 근접방사선 선량 검사장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 근접방사선 선량 검사장치는, 방사선 선량 측정을 위한 선량계가 마련되는 적어도 하나의 선량 플레이트를 포함하는 선량유닛, 방사선 선량 분포 측정을 위한 감광체가 마련되는 적어도 하나의 감광 플레이트를 포함하는 감광유닛 및, 내부에 상기 선량유닛 및 감광유닛이 삽입되어 지지되며, 방사선을 조사하는 방사선 소스가 삽입 가능한 팬텀유닛을 포함한다.
일측에 의하면, 상기 선량계는 유리 선량계, OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계 및 TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계 중 적어도 어느 하나를 포함하며, 상기 감광체는 감광필름을 포함한다.
일측에 의하면, 상기 팬텀유닛은 PMMA 재질로 형성되며, 외면에 상기 방사선 소스가 길이방향으로 삽입되는 깊이를 측정하기 위한 눈금이 마련된다.
일측에 의하면, 상기 선량계는 유리 선량계를 포함하며, 상기 적어도 하나의 선량 플레이트는 상호 대면하도록 한 쌍으로 배치되되, 상기 유리 선량계가 상호 교차하는 방향으로 배치된다.
일측에 의하면, 상기 적어도 하나의 감광 플레이트는 상호 대면하도록 한 쌍으로 배치된다.
일측에 의하면, 상기 팬텀유닛은 내부가 비워진 공간을 구비하는 중공의 직육면체 형상을 가지며, 상기 선량 및 감광 플레이트를 지지한 상태로 상기 공간으로 삽입되어 밀착되는 지지부를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 지지부는, 상기 공간에 삽입되며 상기 방사선 소스가 삽입되는 지지몸체, 상기 지지몸체에 상호 대면하도록 마련되어 상기 선량 플레이트가 설치되는 제1 및 제2선량 설치홈 및, 상기 제1 및 제2선량 설치홈이 마련되지 않는 면에 상호 대면하도록 상기 지지몸체에 마련되어 상기 감광 플레이트가 설치되는 제1 및 제2감광 설치홈을 포함하며, 상기 선량 플레이트 및 감광 플레이트의 길이방향에 나란한 단부에는 상기 제1 및 제2선량 설치홈, 제1 및 제2감광 설치홈에 대한 설치 위치 및 자세를 고정시키기 위한 탄성재질의 고정체가 마련된다.
일측에 의하면, 상기 감광 플레이트는 상기 지지몸체로부터 돌출된 가이더에 삽입되는 가이더 홀을 구비하여, 상기 감광체의 설치 위치가 가이드된다.
일측에 의하면, 상기 복수의 팬텀유닛은 복수개 마련되어 상기 선량유닛 및 감광유닛이 각각 삽입되어 지지되며, 상기 복수의 팬텀유닛이 동시에 설치되도록 상호 구획된 복수의 설치공간을 구비하는 팬텀 설치유닛을 포함한다.
일측에 의하면, 상기 팬텀 설치유닛은, 상호 교차하도록 내부에 설치되는 복수의 격벽을 구비하여, 상기 설치공간은 상호 나란하게 다행 및 다열로 마련된다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 의하면, 방사선 선량 측정을 위한 선량계가 각각 서로 다른 개수만큼 마련된 복수의 선량 플레이트를 포함하는 선량유닛, 방사선 선량 분포 측정을 위한 감광체가 마련되며 상호 마주하도록 배치되는 한 쌍의 감광 플레이트를 포함하는 감광유닛 및, 상기 복수의 선량 플레이트들 중 적어도 어느 하나 및 상기 한 쌍의 감광 플레이트 중 적어도 어느 하나를 내부에 지지하며 방사선을 조사하는 방사선 소스가 삽입 가능한 팬텀유닛을 포함한다.
일측에 의하면, 상기 선량계는 유리 선량계를 포함하며, 상기 복수의 선량 플레이트 중 일부는 상기 유리 선량계가 길이방향에 나란하게 삽입되고 나머지 일부는 폭방향에 대해 나란하게 삽입되어, 상기 복수의 선량 플레이트들 중 적어도 한 쌍은 상기 유리 선량계가 상호 교차하도록 상기 팬텀유닛에 설치된다.
일측에 의하면, 상기 팬텀유닛은 내부가 비워진 공간을 구비하는 중공의 직육면체 형상을 가지며, 상기 복수의 선량 플레이트와 한 쌍의 감광 플레이트 중 적어도 어느 하나를 지지한 상태로 상기 공간으로 삽입되어 밀착되는 지지부를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 지지부는, 상기 공간에 삽입되며 상기 방사선 소스가 삽입되는 지지몸체, 상기 지지몸체에 상호 대면하도록 마련되어 상기 복수의 선량 플레이트 중 어느 하나가 각각 설치되는 제1 및 제2선량 설치홈 및, 상기 제1 및 제2선량 설치홈이 마련되지 않는 면에 상호 대면하도록 상기 지지몸체에 마련되어, 상기 한 쌍의 감광 플레이트가 각각 설치되는 제1 및 제2감광 설치홈을 포함하며, 상기 복수의 선량 플레이트 및 한 쌍의 감광 플레이트의 길이방향에 나란한 단부에는 상기 제1 및 제2선량 설치홈, 제1 및 제2감광 설치홈에 대한 설치 위치 및 자세 고정을 위한 탄성재질의 고정체가 마련된다.
일측에 의하면, 상기 한 쌍의 감광 플레이트는 상기 지지몸체로부터 돌출된 가이더에 삽입되는 가이더 홀을 구비하여, 상기 감광체의 설치 위치가 가이드된다.
일측에 의하면, 상기 복수의 팬텀유닛은 복수개 마련되어 상기 선량유닛 및 감광유닛이 각각 삽입되어 지지되며, 상기 복수의 팬텀유닛이 동시에 설치되도록 상호 구획된 복수의 설치공간을 구비하는 팬텀 설치유닛을 포함한다.
일측에 의하면, 상기 팬텀 설치유닛은, 상호 교차하도록 내부에 설치되는 복수의 격벽을 구비하여, 상기 설치공간은 상호 나란하게 다행 및 다열로 마련된다.
상기와 같은 구성을 가지는 본 발명에 의하면, 첫째, 근접 방사선 치료기에 대응되는 근접 방사선 선량 검사가 외부에서 독립적으로 이루어질 수 있음에 따라, 환자의 실제 치료에 적용될 수 있는 선량 평가의 기준을 확립할 수 있게 된다.
둘째, 외부에서 환자 치료에 적용되는 방사선 선량 감사가 가능해짐에 따라, 고정밀 선량 검증 품질 향상에 따른 치료 품질 향상에도 기여할 수 있게 된다.
셋째, 복수의 팬텀유닛이 동시에 팬텀 설치유닛에 설치되어 근접 방사선 선량 검사를 수행할 수 있음으로 인해, 검사 정밀도 향상과 함께 효율 향상에 기여할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 근접방사선 선량 검사장치를 개략적으로 도시한 사시도,
도 2는 도 1에 도시된 근접방사선 선량 검사장치를 개략적으로 도시한 평면도, 측면도들이다.
도 3은 도 1에 도시된 선량유닛의 선량 플레이트들을 개략적으로 도시한 도면,
도 4는 도 1에 도시된 감광유닛의 감광 플레이트들을 개략적으로 도시한 도면,
도 5는 OSLD 선량계가 적용된 변형예를 개략적으로 도시한 평면도,
도 6은 TLD 선량계가 적용된 변형예를 개략적으로 도시한 평면도,
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 의한 근접방사선 선량 검사장치를 개략적으로 도시한 평면도, 측면도들, 그리고,
도 8은 도 7에 도시된 근접방사선 선량 검사장치의 팬텀유닛을 개략적으로 도시판 평면도, 측면도들이다.
이하, 본 발명의 바람직한 일 실시예를 첨부된 도면을 참고하여 설명한다.
도 1 및 도 2를 참고하면, 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한, 근접방사선 선량 검사장치(1)는 선량유닛(10), 감광유닛(20) 및 팬텀유닛(30)을 포함한다.
참고로, 본 발명에서 설명하는 근접방사선 선량 검사장치(1)는 근접 방사선 치료(Brachytherapy Radiation Treatment)의 외부 감사를 위한 방사선 선량 및 분포를 측정하는 장치이다.
상기 선량유닛(10)은 방사선 선량 측정을 위한 선량계(D1)가 마련되는 적어도 하나의 선량 플레이트(11~16)를 포함한다. 본 실시예에서는 도 3과 같이, 선량계(D1)가 은 또는 코발트 유리로 형성되는 유리 선량계를 포함하는 것으로 도시 및 예시한다. 이러한 유리 선량계(D1)는 대략 원통 형상을 가진다.
한편, 상기 선량유닛(10)은 6개의 선량 플레이트(11~16)를 포함하는 것으로 도시 및 예시한다. 이하에서는 6개의 선량 플레이트(11~16)를 제1 내지 제6선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16)로 각각 지칭하여 설명한다.
도 3을 참고하면, 상기 제1 내지 제3선량 플레이트(11)(12)(13)는 길이방향에 대해 나란하게 각각 3개, 2개 및 1개의 유리 선량계(D1)가 삽입되도록 마련된다. 또한, 상기 제4 내지 제6선량 플레이트(14)(15)(16)는 길이방향에 대해 교차하는 폭방향으로 각각 3개, 2개 및 1개의 유리 선량계(D1)가 삽입되도록 마련된다. 이때, 3개 유리 선량계(D1)가 삽입된 제1 및 제4선량 플레이트(11)(14)에는 유리 선량계(D1)가 상호 등간격으로 이격되어 마련된다.
이러한 제1 내지 제3선량 플레이트(11)(12)(13)와 제4 내지 제6선량 플레이트(14)(15)(16)는 후술할 팬텀유닛(30)에 의해 상호 대면한다. 예컨대, 도 2의 도시와 같이, 3개의 유리 선량계(D1)가 마련되는 제1선량 플레이트(11)와 제4선량 플레이트(14)가 상호 대면한다. 그로 인해, 상기 유리 선량계(D1)는 상호 교차하는 방향으로 대면하게 된다. 이렇게, 상기 복수의 선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16)들이 상호 교차하도록 대면함으로써, 길이방향으로 연장된 원통형상을 가지는 유리 선량계(D1)의 선량 측정 정확도를 향상시킨다.
여기서, 상기 제1 내지 제6선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16)들은 동일 개수의 유리 선량계(D1)를 가지는 선량 플레이트들과 대면하는 것으로 한정되지 않으며, 서로 다른 개수의 유리 선량계(D1)를 가지는 선량 플레이트와 대면하거나, 유리 선량계(D1)가 마련되지 않는 보조 선량 플레이트(17)(도 3 참고)와 대면하는 변형예도 가능하다. 즉, 상기 선량유닛(10)의 복수의 선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16)들 중 적어도 하나를 이용해 방사선 선량을 측정하는 것이다. 아울러, 자세히 도시되지 않았으나, 상기 유리 선량계(D1)와 동일 형상을 가지는 더미(미도시)가 유리 선량계(D1) 대신에 선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16)에 삽입되어 선량 측정 조건을 변형시킬 수도 있다.
상기 감광유닛(20)은 방사선 선량 분포 측정을 위한 감광체(F)가 마련되는 적어도 하나의 감광 플레이트(21)(22)를 포함한다. 이러한 적어도 하나의 감광 플레이트(21)(22)는 도 2와 같이, 상호 대면하도록 한 쌍으로 배치된다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 한 쌍의 감광 플레이트(21)(22)를 도 4의 도시와 같이 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)로 지칭하여 설명한다.
도 4의 도시와 같이, 상기 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)에는 감광체(F)인 감광필름이 각각 내장된다. 구체적으로, 상기 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)에는 각각의 일면에 인입된 제1 및 제2설치홈(21a)(22a)이 소정 깊이 단차지게 마련됨으로써, 감광체(F)가 설치된다. 참고로, 상기 감광체(F)가 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22) 각각의 일면만이 아닌 일면과 타면 즉, 양면에 모두 마련되는 변형예도 가능하다.
이러한 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)는 앞서 설명한 제1 내지 제6선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16)들과 동일한 길이를 가지는 플레이트 형상을 가지나, 충분한 감광 면적 확보를 위해 너비는 제1 내지 제6선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16) 보다 길게 형성된다.
참고로, 본 실시예에서는 제1 내지 제6선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16)는 120mm의 길이, 18mm의 너비 및 5mm의 두께를 가지는 것으로 예시하며, 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)는 120mm의 길이, 25mm의 너비 및 5mm의 두께를 가지는 것으로 도시 및 예시한다. 그러나, 상술한 수치는 일 예일 뿐, 선량 검사 조건 등에 따라 제1 내지 제6선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16)와 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)의 길이, 너비 및 두께는 가변 가능하다.
또한, 상기 제1 내지 제6선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16), 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)들은 아크릴 재질로 형성됨이 바람직하다.
상기 팬텀유닛(30)은 내부에 선량유닛(10) 및 감광유닛(20)이 삽입되며, 방사선 선량 및 분포 측정을 위한 방사선 소스(31)가 삽입된다. 여기서, 상기 방사선 소스(31)는 자세히 도시되지 않았으나, 금속재질의 튜브(미도시)에 삽입된 상태일 수 있다.
한편, 상기 팬텀유닛(30)은 선량유닛(10) 및 감광유닛(20)이 삽입되는 삽입홀(32)과, 삽입홀(32)로부터 연장되는 공간(33)을 구비하는 중공의 직육면체 형상을 가진다. 이때, 상기 팬텀유닛(30)은 선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16) 및 감광 플레이트(21)(22)의 길이에 대응하여 120mm의 길이를 가지며, 가로 및 세로가 55×55mm인 직육면체 외관 형상을 가지는 것으로 도시한다. 아울러, 상기 팬텀유닛(30) 공간(33)의 가로 및 세로는 35×35mm의 크기를 가지고 비워진 것으로 도시 및 예시한다. 이렇게 팬텀유닛(30)은 휴대가 용이하면서도 원거리 배송이 용이하도록 작은 규격의 사이즈를 가진다.
참고로, 상기 팬텀유닛(30)은 실제 근접 방사선 치료에 적용되는 물등가 팬텀과 유사한 재질로 형성되며, 본 실시예에서는 PMMA 재질로 형성되는 것으로 예시한다. 아울러, 상기 팬텀유닛(30)의 외면에는 방사선 소스(31)가 길이방향으로 삽입되는 깊이를 측정하기 위한 눈금(34)이 마련된다. 이때, 상기 방사선 소스(31)가 팬텀유닛(30)에 삽입되기 이전에 철사와 같은 방사선 소스(31)의 대체품이 팬텀유닛(30)에 삽입되어 방사선 소스(31)가 삽입될 수 있는 깊이를 미리 측정함으로써, 방사선 소스(31)의 파손 방지와 함께 검사 품질 향상에도 기여함이 좋다.
또한, 상기 팬텀유닛(30)은 공간(33)으로 선량유닛(10) 및 감광유닛(20)을 지지한 상태로 삽입되며 중앙에 방사선 소스(31)가 삽입되는 소스 삽입구(40a)가 마련되는 지지부(40)를 포함한다.
상기 지지부(40)는 선량유닛(10) 및 감광유닛(20)을 지지한 상태로 팬텀유닛(30)에 삽입된다. 이를 위해, 상기 지지부(40)는 지지몸체(41), 제1선량 설치홈(42), 제2선량 설치홈(43), 제1감광 설치홈(44) 및 제2감광 설치홈(45)을 포함한다.
상기 지지몸체(41)는 팬텀유닛(30)과 동일 재질로 형성됨이 바람직하며, 팬텀유닛(30)의 삽입홀(32)에 대응되는 규격을 가지고 삽입홀(32)에 삽입된다. 즉, 상기 지지몸체(41) 또한, 가로 및 세로 길이가 각각 35mm이며 길이가 120mm인 직육면체 형상을 가지고 삽입홀(32)에 삽입되어 팬텀유닛(30)의 내부에 밀착된다.
상기 제1 및 제2선량 설치홈(42)(43)은 상호 대면하는 위치의 지지몸체(41)에 마련된다. 구체적으로, 도 2의 도시와 같이, 상기 팬텀유닛(30)의 삽입홀(32)의 내면에 밀착되도록 시계방향으로 상호 연결되는 제1 내지 제4면(41a)(41b)(41c)(41d)을 지지몸체(41)가 가지며, 이때 상호 대면하는 제1 및 제3면(41a)(41c)에 제1 및 제2선량 설치홈(42)(43)이 단차지게 인입되어 마련된다. 이때, 상기 제1 및 제2선량 설치홈(42)(43)은 제1 내지 제6선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16)들과 대응되는 규격을 가진다.
상기 제1 및 제2감광 설치홈(44)(45)은 제1 및 제2선량 설치홈(42)(43)이 마련되지 않는 지지몸체(41)의 제2 및 제4면(41b)(41d)에 상호 대면하도록 지지몸체(41)에 마련된다. 이러한 제1 및 제2감광 설치홈(44)(45) 또한, 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)에 대응되는 규격을 가짐으로써, 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)가 유동되지 않도록 지지한다.
한편, 상기 적어도 하나의 선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16) 및 감광 플레이트(21)(22)의 길이방향에 나란한 양단부 중 적어도 어느 하나에는 제1 및 제2선량 설치홈(42)(43), 제1 및 제2감광 설치홈(44)(45)에 대한 설치 위치 및 자세 고정을 위한 고정체(46)가 마련된다. 여기서, 상기 고정체(46)는 탄성재질로 형성된다.
또한, 상기 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)에는 각각 지지몸체(41)에 돌출 마련된 가이더(47)가 삽입되도록 가이더 홀(23)(도 4 참고)이 마련됨으로써, 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)의 감광체(F)가 정확한 위치에 위치할 수 있도록 가이드한다.
상기와 같은 구성을 가지는 본 발명에 의한 근접 방사선 선량 검사장치(1)의 검사방법을 도 1 내지 도 4를 참고하여 설명한다.
도 1 및 도 2와 같이, 상기 지지부(40)의 지지몸체(41)에 마련된 제1 및 제2선량 설치홈(42)(43)과 제1 및 제2감광 설치홈(44)(45)에 각각 제1 및 제4선량 플레이트(11)(14)와 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22)가 삽입된다. 이때, 상기 제1 및 제4선량 플레이트(11)(14)의 유리 선량계(D1)는 도 2와 같이 상호 교차하도록 대면한 상태이다.
여기서, 도 3과 같이, 상기 제1 및 제4선량 플레이트(11)(14)가 아닌 2개의 유리 선량계(D1)가 마련된 제2 및 제5선량 플레이트(12)(15)가 지지몸체(41)에 삽입되거나, 제3 및 제6선량 플레이트(13)(16)가 지지몸체(41)에 삽입되는 변형예도 가능하다. 아울러, 상기 유리 선량계(D1)가 삽입되지 않은 보조 선량 플레이트(17)와 제1 내지 제6선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16) 중 어느 하나가 상호 마주하도록 지지몸체(41)에 삽입되는 변형예도 가능하다. 또한, 상기 제1 및 제2감광 플레이트(21)(22) 중 어느 하나만 지지몸체(41)에 지지되는 변형예도 가능하다. 즉, 검사하고자 하는 근접 방사선 조건에 따라, 선량 플레이트(11)(12)(13)(14)(15)(16) 및 감광 플레이트(21)(22)의 설치 조건이 다양하게 가변하다.
상기 지지부(40)에 선량유닛(10) 및 감광유닛(20)이 삽입된 상태로 팬텀유닛(30)의 삽입홀(32)을 통해 공간(33)으로 삽입된다. 그 후, 상기 지지부(40)의 지지몸체(41) 중앙에 마련된 소스 삽입구(40a)로 방사선 소스(31)가 삽입되어 방사선을 조사함으로써, 근접 방사선 선량 및 분포가 측정된다. 구체적으로, 상기 유리 선량계(D1)와 감광체(F)에 의해 방사선 소스(31)가 환부에 머무르는 시간, 위치 및 방사선 소스(31)의 강도에 대한 검사가 이루어진다.
한편, 본 실시예에서는 상기 선량유닛(10)의 선량계(D1)가 유리 선량계를 포함하는 것으로만 도시하였으나, 꼭 이에 한정되지 않는다. 예컨대, 도 5의 도시와 같은 OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계(D2) 또는 도 6에 도시와 같이 TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계(D3)로도 변형 가능하다. 여기서, 도 5의 OSLD 선량계(D3)는 피폭된 방사선 선량에 비례하여 빛을 방출하는 특성을 이용해 방사선 선량을 측정하는 광자극 발광 선량계이다. 도 6의 TLD 선량계(D4)는 형광물질이 흡수된 후 가열하여 발생된 빛의 발광량이 흡수된 방사선량에 비례하는 열형광 선량계 특성을 가지며, 불화칼슘(CaF2), 불화리튬(LiF), 황산칼슘(CaSO4), 산화베리룸(BeO) 등이 사용된다.
참고로, 상기 OSLE 선량계(D2)는 10mm의 가로 및 세로 길이를 가지고 상호 등간격으로 이격되도록 복수개 마련되며, TLD 선량계(D3)는 대략 가로 및 세로가 3.5mm이며 두께가 0.38mm를 가지고 상호 등간격으로 이격되도록 복수개 마련되는 것으로 예시한다.
도 7을 참고하면, 본 발명의 다른 실시예에 의한 근접방사선 선량 검사장치(100)가 개략적으로 도시된다.
도 7을 참고하면, 다른 실시예에 의한 근접방사선 선량 검사장치(100)는 선량유닛(10), 감광유닛(20), 팬텀유닛(30) 및 팬텀 설치유닛(150)을 포함한다. 여기서, 상기 선량유닛(10), 감광유닛(20) 및 팬텀유닛(30)의 구성은 도 1 내지 도 4를 참고하여 설명한 본 발명의 바람직한 일 실시예와 동일한 구성을 가지므로, 자세한 설명 및 도시는 생략하며 동일 참조부호를 부여하여 설명한다.
다른 실시예에 의한 근접방사선 선량 검사장치(100)는 내부에 선량유닛(10) 및 감광유닛(20)이 각각 삽입되어 지지되는 팬텀유닛(30)이 복수개 마련되며, 복수의 팬텀유닛(30)은 팬텀 설치유닛(150)에 의해 동시에 설치되어 검사를 수행한다. 이때, 상기 팬텀 설치유닛(150)은 도 8의 도시와 같이, 내부에 팬텀유닛(30)이 복수개 설치될 수 있도록 상호 구획된 복수의 설치공간(152)을 가진다.
보다 구체적으로, 상기 팬텀 설치유닛(150)은 상호 교차하도록 내부에 설치되는 복수의 격벽(151)을 구비함으로써, 설치공간(152)은 상호 나란하게 다행 및 다열로 구획되어 마련된다. 이러한 복수의 설치공간(152)은 선량유닛(10) 및 감광유닛(20)이 삽입되어 지지된 팬텀유닛(30)의 크기에 대응되는 사이즈를 가진다. 한편, 상기 복수의 설치공간(152)이 3행 및 2열로 마련되는 것으로 도 7 및 도 8에 도시되나, 꼭 이에 한정되지 않음은 당연하다.
이러한 다른 실시예에 의한 근접방사선 선량 검사장치(100)의 경우, 동시에 복수의 방사선 소스(31)에 대한 근접 방사선 선량 검사가 가능해진다. 예컨대, 환자 치료시 일반적으로 적용되는 3개의 방사선 소스(31) 라인에 대응하여 3행의 팬텀유닛(30)이 각각 선량유닛(10) 및 감광유닛(20)이 삽입된 상태 다열로 마련되어, 검사를 수행할 수 있게 된다.
뿐만 아니라, 동시에 서로 다른 방사선 소스(31)에 대한 검사 뿐만 아니라, 동일한 방사선 소스(31)에 대해서도 근접 방사선 선량 검사가 가능해진다. 그로 인해, 복수의 방사선 소스(31)에 대한 검사 시간 단축 뿐만 아니라 검사 정밀도 향상에도 기여할 수 있게 된다.
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: 근접방사선 선량 검사장치 10: 선량유닛
11, 12, 13, 14, 15, 16: 제1 내지 제6선량 플레이트
20: 감광유닛 21, 22: 제1 및 제2감광 플레이트
30: 팬텀유닛 40: 지지부
41: 지지몸체 150: 팬텀 설치유닛
151: 격벽 152: 설치공간
D1, D2, D3: 선량계

Claims (19)

  1. 방사선 선량 측정을 위한 선량계가 마련되는 적어도 하나의 선량 플레이트를 포함하는 선량유닛;
    방사선 선량 분포 측정을 위한 감광체가 마련되는 적어도 하나의 감광 플레이트를 포함하는 감광유닛; 및
    내부에 상기 선량유닛 및 감광유닛이 삽입되어 지지되며, 방사선을 조사하는 방사선 소스가 삽입 가능한 팬텀유닛;
    을 포함하는 근접방사선 선량 검사장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 선량계는 유리 선량계, OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계 및 TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계 중 적어도 어느 하나를 포함하며,
    상기 감광체는 감광필름을 포함하는 근접방사선 선량 검사장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 팬텀유닛은 PMMA 재질로 형성되며, 외면에 상기 방사선 소스가 길이방향으로 삽입되는 깊이를 측정하기 위한 눈금이 마련되는 근접방사선 선량 검사장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 선량계는 유리 선량계를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 선량 플레이트는 상호 대면하도록 한 쌍으로 배치되되, 상기 유리 선량계가 상호 교차하는 방향으로 배치되는 근접방사선 선량 검사장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 감광 플레이트는 상호 대면하도록 한 쌍으로 배치되는 근접방사선 선량 검사장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 팬텀유닛은 내부가 비워진 공간을 구비하는 중공의 직육면체 형상을 가지며, 상기 선량 및 감광 플레이트를 지지한 상태로 상기 공간으로 삽입되어 밀착되는 지지부를 포함하는 근접방사선 선량 검사장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 지지부는,
    상기 공간에 삽입되며 상기 방사선 소스가 삽입되는 지지몸체;
    상기 지지몸체에 상호 대면하도록 마련되어 상기 선량 플레이트가 설치되는 제1 및 제2선량 설치홈; 및
    상기 제1 및 제2선량 설치홈이 마련되지 않는 면에 상호 대면하도록 상기 지지몸체에 마련되어 상기 감광 플레이트가 설치되는 제1 및 제2감광 설치홈;
    을 포함하며,
    상기 선량 플레이트 및 감광 플레이트의 길이방향에 나란한 단부에는 상기 제1 및 제2선량 설치홈, 제1 및 제2감광 설치홈에 대한 설치 위치 및 자세를 고정시키기 위한 탄성재질의 고정체가 마련되는 근접방사선 선량 검사장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 감광 플레이트는 상기 지지몸체로부터 돌출된 가이더에 삽입되는 가이더 홀을 구비하여, 상기 감광체의 설치 위치가 가이드되는 근접방사선 선량 검사장치.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 팬텀유닛은 복수개 마련되어 상기 선량유닛 및 감광유닛이 각각 삽입되어 지지되며,
    상기 복수의 팬텀유닛이 동시에 설치되도록 상호 구획된 복수의 설치공간을 구비하는 팬텀 설치유닛;
    을 포함하는 근접방사선 선량 검사장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 팬텀 설치유닛은,
    상호 교차하도록 내부에 설치되는 복수의 격벽을 구비하여, 상기 설치공간은 상호 나란하게 다행 및 다열로 마련되는 근접방사선 선량 검사장치.
  11. 방사선 선량 측정을 위한 선량계가 각각 서로 다른 개수만큼 마련된 복수의 선량 플레이트를 포함하는 선량유닛;
    방사선 선량 분포 측정을 위한 감광체가 마련되며 상호 마주하도록 배치되는 한 쌍의 감광 플레이트를 포함하는 감광유닛; 및
    상기 복수의 선량 플레이트들 중 적어도 어느 하나 및 상기 한 쌍의 감광 플레이트 중 적어도 어느 하나를 내부에 지지하며, 방사선을 조사하는 방사선 소스가 삽입 가능한 팬텀유닛;
    을 포함하는 근접방사선 선량 검사장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 선량계는 유리 선량계, OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계 및 TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계 중 적어도 어느 하나를 포함하며,
    상기 감광체는 감광필름을 포함하는 근접방사선 선량 검사장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 팬텀유닛은 PMMA 재질로 형성되며, 외면에 상기 방사선 소스가 길이방향으로 삽입되는 깊이를 측정하기 위한 눈금이 마련되는 근접방사선 선량 검사장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 선량계는 유리 선량계를 포함하며,
    상기 복수의 선량 플레이트 중 일부는 상기 유리 선량계가 길이방향에 나란하게 삽입되고 나머지 일부는 폭방향에 대해 나란하게 삽입되어, 상기 복수의 선량 플레이트들 중 적어도 한 쌍은 상기 유리 선량계가 상호 교차하도록 상기 팬텀유닛에 설치되는 근접방사선 선량 검사장치.
  15. 제11항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 팬텀유닛은 내부가 비워진 공간을 구비하는 중공의 직육면체 형상을 가지며, 상기 복수의 선량 플레이트와 한 쌍의 감광 플레이트 중 적어도 어느 하나를 지지한 상태로 상기 공간으로 삽입되어 밀착되는 지지부를 포함하는 근접방사선 선량 검사장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 지지부는,
    상기 공간에 삽입되며 상기 방사선 소스가 삽입되는 지지몸체;
    상기 지지몸체에 상호 대면하도록 마련되어 상기 복수의 선량 플레이트 중 어느 하나가 각각 설치되는 제1 및 제2선량 설치홈; 및
    상기 제1 및 제2선량 설치홈이 마련되지 않는 면에 상호 대면하도록 상기 지지몸체에 마련되어, 상기 한 쌍의 감광 플레이트가 각각 설치되는 제1 및 제2감광 설치홈;
    을 포함하며,
    상기 복수의 선량 플레이트 및 한 쌍의 감광 플레이트의 길이방향에 나란한 단부에는 상기 제1 및 제2선량 설치홈, 제1 및 제2감광 설치홈에 대한 설치 위치 및 자세 고정을 위한 탄성재질의 고정체가 마련되는 근접방사선 선량 검사장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 한 쌍의 감광 플레이트는 상기 지지몸체로부터 돌출된 가이더에 삽입되는 가이더 홀을 구비하여, 상기 감광체의 설치 위치가 가이드되는 근접방사선 선량 검사장치.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 복수의 팬텀유닛은 복수개 마련되어 상기 선량유닛 및 감광유닛이 각각 삽입되어 지지되며,
    상기 복수의 팬텀유닛이 동시에 설치되도록 상호 구획된 복수의 설치공간을 구비하는 팬텀 설치유닛;
    을 포함하는 근접방사선 선량 검사장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 팬텀 설치유닛은,
    상호 교차하도록 내부에 설치되는 복수의 격벽을 구비하여, 상기 설치공간은 상호 나란하게 다행 및 다열로 마련되는 근접방사선 선량 검사장치.
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