WO2017052286A1 - 방사선 선량 측정용 팬텀장치 - Google Patents

방사선 선량 측정용 팬텀장치 Download PDF

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WO2017052286A1
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dosimeter
plate
radiation dose
base plate
phantom device
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PCT/KR2016/010689
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정원규
김동욱
윤명근
정미주
문선영
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경희대학교산학협력단
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    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
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    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/02Dosimeters
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    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
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    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/24Measuring radiation intensity with semiconductor detectors

Definitions

  • the present invention relates to a phantom device for measuring radiation dose, and more particularly, to a phantom device for measuring radiation dose which can improve the treatment accuracy by measuring radiation dose and distribution irradiated to a patient.
  • the remote radiation therapy is a treatment that removes cancer cells by irradiating the patient with radiation from the outside of the patient using a radiation generator
  • the proximity radiation therapy removes cancer cells in the body by inserting a radioisotope into the affected part of the patient's body. It is a cure.
  • proximity radiation therapy has the advantage that the clinical effect is excellent as the radiation directly irradiated to the treatment site, while the radiation is irradiated to the adjacent area other than the affected area has a problem due to unnecessary radiation coating.
  • remote radiation therapy as the radiation is irradiated from the outside, accurate irradiation according to the change of the external environment to which the radiation is irradiated is required. Accordingly, in recent years, various studies have been continuously conducted to improve treatment accuracy through prediction of radiation dose to patients.
  • An object of the present invention is to provide a phantom device for measuring radiation dose that can improve the treatment accuracy through accurate prediction of the radiation dose to be irradiated to the patient.
  • a phantom device for radiation dose measurement includes a base plate provided with a plurality of installation grooves in which a plurality of dosimeters are installed, and a cover plate provided with a plurality of cover grooves covering the plurality of dosimeters to cover the base plate. And a photosensitive plate stacked on the base plate with the cover plate therebetween and having a radiosensitive member therein.
  • the dosimeter includes at least one of a glass dosimeter, a metal oxide field effect transistor (MOSFET) dosimeter, an optically stimulated luminescence dosimeter (OSLD) dosimeter and a thermoluminescence dosimeter (TLD) dosimeter.
  • MOSFET metal oxide field effect transistor
  • OSLD optically stimulated luminescence dosimeter
  • TLD thermoluminescence dosimeter
  • the base plate, the cover plate and the photosensitive plate is formed of a synthetic resin material containing acrylic.
  • the photosensitive plate is provided with grid-shaped coordinates for measuring the radiation dose distribution.
  • At least one of the base plate, the cover plate and the photosensitive plate is provided with a fluorescent material in a plurality of positions.
  • the base plate, the cover plate and the photosensitive plate is fixed to each other by a plurality of fixing clips are coupled in a stacked state.
  • a radiation dosimetry phantom device includes a dosimeter plate having a plurality of dosimeters provided in parallel with each other and measuring a radiation dose, and a radiation dosed on the dosimeter plate to obtain a radiation dose distribution. It includes a photosensitive plate containing a photosensitive film.
  • the dosimeter includes at least one of a glass dosimeter, a metal oxide field effect transistor (MOSFET) dosimeter, an optically stimulated luminescence dosimeter (OSLD) dosimeter and a thermoluminescence dosimeter (TLD) dosimeter.
  • MOSFET metal oxide field effect transistor
  • OSLD optically stimulated luminescence dosimeter
  • TLD thermoluminescence dosimeter
  • the dosimeter plate, the base plate is provided with a plurality of installation grooves on which the plurality of dosimeters are installed, and the cover groove corresponding to the installation groove is provided on the bottom surface of the base plate is provided with the plurality of
  • the cover plate covers a dosimeter of the base plate, the cover plate and the photosensitive plate is formed of a synthetic resin material containing acrylic.
  • the photosensitive plate is provided with grid-shaped coordinates for measuring the radiation dose distribution.
  • At least one of the base plate, the cover plate and the photosensitive plate is provided with a fluorescent material in a plurality of positions.
  • the dosimeter plate and the photosensitive plate is fixed to each other by a plurality of fixing clips coupled in a stacked state.
  • a phantom device for radiation dose measurement includes a measuring unit having a dosimeter for measuring radiation dose and distribution, and a photosensitive member, and a support unit for supporting the measuring unit and fixing the posture.
  • the measuring unit the base plate is provided with a plurality of installation grooves are installed a plurality of dosimeters, a plurality of cover grooves are provided to cover the plurality of dosimeters, the cover plate to cover the base plate, and the cover plate A photosensitive plate laminated on the base plate with the photosensitive member provided therebetween, wherein the dosimeter includes a glass dosimeter, a metal oxide field effect transistor (MOST) dosimeter, an optically stimulated luminescence dosimeter (OSLD) dosimeter, and a thermoluminescence Dosimeter) at least one of the dosimeter.
  • MOST metal oxide field effect transistor
  • OSLD optically stimulated luminescence dosimeter
  • thermoluminescence Dosimeter thermoluminescence Dosimeter
  • the base plate, the cover plate and the photosensitive plate is formed of a synthetic resin material including acrylic, formed in the same size mutually fixed postures stacked by a fixed clip (Clip).
  • the support unit includes a support portion for supporting the measurement unit, a link portion including at least one link to rotatably support the support portion, and a fixing portion for fixing the link portion.
  • the measuring unit is connected to the support is bolted (Bolting), the support is provided with a level.
  • the link portion is hinged (Hinge) or ball-mount (Ball-Mount) coupled to the fixing portion, the fixing portion includes a suction pad.
  • the support unit includes a plurality of adsorption pads provided in plurality in the measurement unit.
  • the support unit includes a plurality of adsorption pads provided in the support protrusion protruding integrally from the base plate.
  • a phantom device for radiation dose measurement includes at least one of a measuring unit including at least one plate having a dosimeter and a photosensitive member for measuring radiation dose and distribution. It includes a support unit for supporting the measuring unit to fix the posture.
  • the radiation dose distribution using the radiation photoconductor can be obtained together with the radiation dose measurement using the dosimeter.
  • lattice coordinates are provided on the photosensitive plate, thereby contributing to the improvement of precision by visually inspecting the radiation dose distribution.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to the first embodiment shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view taken along line III-III of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of a phantom device for measuring radiation dose according to a first embodiment placed on a holder for radiation dose and distribution measurement tests.
  • FIG. 5 is a view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view schematically showing the phantom device for radiation dose measurement shown in FIG. 8.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view schematically illustrating the measurement unit shown in FIG. 8.
  • FIG. 11 is a plan view and a side view schematically showing a phantom device for radiation dose measurement according to a fifth embodiment having a MOSFET dosimeter.
  • FIG. 12 is a plan view and a side view schematically showing a phantom device for measuring a radiation dose according to a fifth embodiment including an OSLD dosimeter.
  • FIG. 13 is a plan view and a side view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a fifth embodiment including a TLD dosimeter.
  • FIG. 14 is a plan view and a side view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a sixth preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is an exploded perspective view schematically illustrating the radiation phantom device of FIG. 14.
  • 16 is a plan view and a side view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a sixth embodiment including a MOSFET dosimeter.
  • 17 is a plan view and a side view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a sixth embodiment having an OSLD dosimeter.
  • FIG. 18 is a plan view and a side view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a sixth embodiment including a TLD dosimeter.
  • 19 is a plan view and a side view schematically showing a phantom device for measuring radiation dose according to a seventh embodiment.
  • the phantom device 1 for radiation dose measurement includes a base plate 10, a cover plate 20, and a photosensitive plate 30. .
  • the phantom device 1 for radiation dose measurement is an apparatus for measuring radiation dose for quality control of brachytherapy radiation treatment.
  • the base plate 10 is provided with a plurality of installation grooves 11 in which a plurality of dosimeters D1 are installed.
  • the base plate 10 is formed of a synthetic resin such as acrylic having a density similar to that of the human body.
  • the base plate 10 has a horizontal and vertical length of about 23 to 26 cm and 28 to 32 cm, and has a rectangular flat plate shape having a thickness of about 1 to 1.5 cm, but is not limited thereto.
  • the plurality of installation grooves 11 have an approximately elliptic shape and are recessedly drawn from the upper surface of the base plate 10.
  • the plurality of installation grooves 11 are provided in plural to be spaced apart from each other in a glad line and a multi-row.
  • the installation grooves 11 are shown in 6 rows and 6 columns in parallel with each other to show a total of 36 dosimeters D1 are installed and illustrated, but is not necessarily limited thereto.
  • the dosimeter (D1) is for measuring the radiation dose, in this embodiment includes a glass dosimeter formed of silver or cobalt glass.
  • the dosimeter D1 is formed to have a substantially cylindrical shape, and the installation groove 11 into which the dosimeter D1 is inserted has a diameter and length corresponding to each other so that play does not occur between the dosimeter D1.
  • the cover plate 20 is provided with a plurality of cover grooves 21 covering the plurality of dosimeters D1 on the lower surface of the cover plate 20 to cover the base plate 10.
  • the cover plate 20 has the same size as the base plate 10 described above, and is formed of a synthetic resin such as acrylic.
  • the cover groove 21 has a corresponding depth so as to cover the remaining area of the dosimeter D1 in which a part of the installation groove 11 is inserted, and is recessedly formed in the bottom surface of the cover plate 20. That is, the cover groove 21 is provided on the lower surface of the cover plate 20 facing the base plate 10. The cover groove 21 is provided to correspond to the position corresponding to the installation groove (11).
  • the cover plate 20 is laminated on the upper surface of the base plate 10, so that the dosimeter D1 is formed by the installation groove 11 and the cover groove 21 so that the base plate 10 and the cover plate ( It is possible to be sealed and positioned without play between 20).
  • the base plate 10 and the cover plate 20 is provided as a dosimeter plate (not shown) formed in one body, the number of the plate is designed such that the dosimeter (D1) is designed to be built can be modified.
  • the cover plate 20 is provided to cover only the dosimeter D1 installed in the installation groove 11 having a shape corresponding to the installation groove 11 of the base plate 10 and installed in the installation groove 11. Other variations are possible.
  • the photosensitive plate 30 is stacked on the base plate 10 with the cover plate 20 interposed therebetween so that the photosensitive film 31, which is a radiation photosensitive member for obtaining a radiation dose distribution, is embedded.
  • the photosensitive plate 30 has the same standard as the base plate 10 and the cover plate 20 and has a rectangular plate shape formed of synthetic resin such as acrylic.
  • the photosensitive plate 30 is provided with grid-shaped coordinates 32 for detecting the radiation dose measurement position.
  • the photosensitive film 31 of the photosensitive plate 30 measures the radiation dose, and also measures the distribution of radiation using the coordinates 32.
  • the coordinates 32 are illustrated and illustrated as having a grid shape spaced apart by about 1 cm, the coordinates 32 may vary depending on the radiation dose measurement conditions and the environment.
  • the stacked thickness of the base plate 10, the cover plate 20 and the photosensitive plate 30 is approximately 3 ⁇ 4.5cm, it is easy to change the position by having a thin thickness to be located on the back of the patient. .
  • At least one of the base plate 10, the cover plate 20, and the photosensitive plate 30 is provided with a fluorescent material (not shown) at a plurality of positions.
  • a fluorescent material such as MRI imaging or CT imaging molding that changes depending on the X-ray absorption Prepared.
  • any one of the base plate 10, the cover plate 20 and the photosensitive plate 30 at least three fluorescent materials such as MRI imaging or CT imaging molding that changes depending on the X-ray absorption Prepared.
  • the base plate 10, the cover plate 20 and the photosensitive plate 30 is a plurality of fixing clips 40 coupled to the corners of each of the plates 10, 20, 30 in a stacked state sequentially (Clip) is fixed to each other posture.
  • the base plate 10, the cover plate 20 and the photosensitive plate 30 is provided with a clip groove 41 into which the fixing clip 40 can be inserted. As shown in FIG. 3 by the clip groove 41, even if the base plate 10, the cover plate 20, and the photosensitive plate 30 are fixed to each other by the fixing clip 40, the fixing clip 40 is fixed. ) Does not protrude from the lower surface of the base plate 10 and the upper surface of the photosensitive plate 30.
  • one fixing clip 40 is provided at the horizontal edges of the base plate 10, the cover plate 20, and the photosensitive plate 30, respectively, and two at the vertical edges, respectively.
  • it can be modified.
  • FIG 4 shows a state in which the above-described radiation dose phantom device 1 is applied to the holder 50 for testing the radiation dose and position distribution measurement before being directly applied to the patient.
  • the holder 50 has a metal tube 51 into which the radiation source 60 is inserted into the tube groove 52.
  • the dosimeter D1 is absorbed by a plurality of dosimeters D1 which are glass dosimeters provided between the base plate 10 and the cover plate 20. Radiation dose is measured by inverting the radiation dose absorbed by At the same time, the radiation dose distribution is obtained through the photosensitive film 31 and the coordinates 32 of the photosensitive plate 30.
  • the phantom device 100 for measuring radiation dose according to the second embodiment is the same as the first embodiment in that it includes a base plate 110, a cover plate 120, and a photosensitive plate 130.
  • the first embodiment in that the dosimeter D2 provided in the installation groove 111 and the cover groove 121 of the base plate 110 and the cover plate 120 includes a metal oxide field effect transistor (MOSFET) dosimeter. It is different from yes.
  • MOSFET metal oxide field effect transistor
  • configurations of the base plate 110, the cover plate 120, and the photosensitive plate 130 except for the dosimeter D2 including the MOSFET dosimeter are the same as those of the first embodiment, and thus, detailed description thereof will be omitted.
  • the MOSFET dosimeter D2 measures the absorbed radiation dose by measuring the voltage change of the dosimeter D2 according to the resistance change by using the characteristic that the resistance changes when the radiation is absorbed.
  • the MOSFET dosimeter D2 is formed of a silicon material and has a renewable characteristic.
  • the MOSFET dosimeter (D2) is extended in the longitudinal direction and a plurality of side by side are installed in the installation groove 111 and the cover groove 121 between the base plate 110 and the cover plate 120, a plurality of MOSFETs At the end of the dosimeter D2, a sensor S for measuring radiation dose is provided.
  • the MOSFET dosimeter D2 is illustrated and illustrated so as to be arranged in seven rows side by side, but is not limited thereto.
  • Radiation using the radiation dose measurement phantom device 100 in which the base plate 110 into which the MOSFET dosimeter D2 is inserted, and the photosensitive plate 130 in which the cover plate 120 and the photosensitive film 131 are embedded are stacked on each other. The dose and position distribution of are measured.
  • a phantom device 200 for radiation dose measurement according to a third embodiment of the present invention.
  • the phantom device 200 for measuring radiation dose according to the third embodiment is different from the first and second embodiments in that the radiation dose is measured using an OSLD (Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) dosimeter (D3). Since the configuration of the base plate 210, the cover plate 220 and the photosensitive plate 230 except for the OSLD dosimeter D3 is the same as that of the first embodiment described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • OSLD Optically Stimulated Luminescence Dosimeter
  • the OSLD dosimeter D3 is a photo-stimulation dosimeter measuring radiation dose using a property of emitting light in proportion to the coated radiation dose, and has a square shape of approximately 11 mm ⁇ 11 mm and a thickness of approximately 2 mm.
  • the OSLD dosimeter D3 is installed and covered in the installation groove 211 and the cover groove 221 between the base plate 210 and the cover plate 220 in 6 rows and 6 columns in parallel with each other. To illustrate.
  • the radiation dose and position distribution measurement technology configuration using the OSLD dosimeter D3 is similar to that of the first embodiment, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 7 there is shown a phantom device 300 for radiation dose measurement according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the configuration of the base plate 310, the cover plate 320, and the photosensitive plate 330 of the phantom device 300 for radiation dose measurement according to the fourth embodiment is the same as the first embodiment described above.
  • the TLD (Thermoluminescence Dosimeter) dosimeter (D4) is different in that it is applied. Accordingly, detailed configurations of the base plate 310, the cover plate 320, and the photosensitive plate 330 are omitted.
  • the TLD dosimeter (D4) has a thermo-fluorescence dosimeter characteristic in proportion to the radiation dose absorbed by the amount of light emitted by heating after absorbing the fluorescent material, calcium fluoride (CaF2), lithium fluoride (LiF), calcium sulfate ( CaSO4), berry oxide (BeO), etc. are used.
  • the TLD dosimeter D4 has a horizontal and vertical diameter of approximately 6 ⁇ 6 mm and a thickness of approximately 1 mm, and is provided in six rows and six rows side by side. Since the radiation dose and position distribution measurement technology configuration using the TLD dosimeter D4 is similar to that of the first embodiment, a detailed description thereof will be omitted.
  • the photosensitive plates 130, 230, 330 of the phantom device 100, 200, 300 for measuring radiation dose according to the second to fourth embodiments described with reference to FIGS. Coordinates 32 are provided as in the first embodiment, but are not shown for convenience of illustration in the MOSFET dosimeter D2, OSLD dosimeter D3, and TLD dosimeter D4.
  • a phantom device 400 for measuring radiation dose according to a fifth embodiment of the present invention includes a base plate 411, a cover plate 412, and a photosensitive plate 413. It includes a measuring unit 410 and the support unit 420. That is, the phantom device 400 for measuring radiation dose according to the fifth embodiment includes a base plate 411, a cover plate 412, and a photosensitive plate 413 unlike the first to fourth embodiments described above. It further includes a support unit 420 for supporting the unit 410.
  • the radiation dose measurement phantom device 400 described in the fifth embodiment is a device for the quality control of a remote radiation therapy device (not shown) to irradiate and treat radiation from the outside to the affected part of the patient, such as cancer patients. .
  • the measuring unit 410 has a dosimeter D1 and a photosensitive member F for measuring the radiation dose and distribution.
  • the measuring unit 410 for this includes a base plate 411, a cover plate 412 and a photosensitive plate 413.
  • the base plate 411 is provided with a plurality of installation grooves 411a in which a plurality of dosimeters D1 are installed.
  • the base plate 411 is formed of a synthetic resin such as acrylic having a density similar to that of the human body.
  • the base plate 411 is shown and illustrated as having a square plate shape having a horizontal and vertical length of about 100 x 100mm and a thickness of about 3mm.
  • the plurality of installation grooves 411a have an approximately elliptical shape and are recessedly formed from the upper surface of the base plate 411.
  • the plurality of installation grooves 411a are provided in plural so as to be spaced apart from each other in a glad line and a plurality of rows.
  • the dosimeter (D1) provided with a pair of the installation grooves (411a) is shown and illustrated to guide to be installed side by side in three rows and three columns, but is not necessarily limited to this.
  • the dosimeter (D1) is for measuring the radiation dose, in this embodiment includes a glass dosimeter formed of silver or cobalt glass.
  • the glass dosimeter D1 is formed to have a substantially cylindrical shape, and the installation groove 411a into which the dosimeter D1 is inserted has a diameter and length corresponding to each other so that play does not occur between the dosimeter D1.
  • the cover plate 412 includes a plurality of cover grooves 412a covering the plurality of dosimeters D1 on a lower surface thereof to cover the base plate 411.
  • the cover plate 412 has the same size as the base plate 411 described above, and is formed of a synthetic resin such as acrylic.
  • the cover groove 412a has a corresponding depth to cover the remaining area of the dosimeter D1 in which a part of the installation groove 411a is inserted, and is formed by being recessed in a lower surface of the cover plate 412. That is, the cover groove 412a is provided on the bottom surface of the cover plate 412 facing the base plate 411, and is provided to correspond to a position corresponding to the installation groove 411a.
  • the cover plate 412 is laminated on the upper surface of the base plate 411, so that the dosimeter D1 is formed by the installation groove 411a and the cover groove 412a so that the base plate 411 and the cover plate ( It is to be sealed so as not to flow between 412.
  • the base plate 411 and the cover plate 412 are illustrated and illustrated as being separated from each other, but are not limited thereto.
  • the number of plates can be modified.
  • the cover plate 412 has a size corresponding to the installation groove 411a of the base plate 411 is inserted into the installation groove 411a is another modification that covers only the dosimeter D1.
  • the photosensitive plate 413 is stacked on the base plate 411 with the cover plate 412 interposed therebetween so that the photosensitive member F is obtained to obtain a radiation dose distribution.
  • the photoconductor F is exemplified as including a photosensitive film.
  • the photosensitive plate 413 has the same standard as the base plate 411 and the cover plate 412 and has a rectangular plate shape formed of synthetic resin such as acrylic.
  • two center lines L are provided on the upper surface of the photosensitive plate 413 so as to be perpendicular to each other, to facilitate installation.
  • the base plate 411, the cover plate 412 and the photosensitive plate 413 is a plurality of fixing clips 414 are coupled to the corner of each of the plates (411, 412, 413) sequentially stacked on each other ( Clip) is fixed to each other posture.
  • four fixing clips 414 are provided such that the base plate 411, the cover plate 412, and the photosensitive plate 413 overlap each edge edge in a state where the base plate 411, the cover plate 412, and the photosensitive plate 413 overlap each other.
  • four fixing clips 414 are provided such that the base plate 411, the cover plate 412, and the photosensitive plate 413 overlap each edge edge in a state where the base plate 411, the cover plate 412, and the photosensitive plate 413 overlap each other.
  • the support unit 420 supports the measurement unit 410 to fix the posture.
  • the support unit 420 includes a support part 430, a link part 440, and a fixing part 450.
  • the support part 430 supports the measuring unit 410, as shown in FIG.
  • the support part 430 is bolted to each other by the measuring unit 410 and the support bolt 31 are connected.
  • the support part 430 supports one side edge of the measuring unit 410 and includes a support block 432 provided with a support bolt hole 432a into which the support bolt 431 is inserted.
  • the support block 432 is provided with a level gauge 33 for checking the level of the supported measuring unit 410.
  • the link unit 440 includes at least one link 442 and 443 to rotatably support the support unit 430.
  • the link portion 440 is connected to the support portion 430 by a connecting bolt 441, it is shown and illustrated as including the first and second links (442, 443).
  • first link 442 is mutually bolted to the support block 432 of the support part 430 by a connecting bolt 441, and the other end is connected to one end of the second link 443.
  • first and second links 442 and 443 may be rotatably connected to each other by a hinge or a ball-mount.
  • the other end of the second link 443 is rotatably connected to the fixing part 450 by a hinge or a ball-mount.
  • the link unit 440 is illustrated and illustrated as having first and second links 442 and 443, but is not limited thereto. That is, modifications in which the link unit 440 is interconnected with one link or three or more links are possible.
  • the link of the link unit 440 is provided to be stretchable in the longitudinal direction, it is also possible to further modify the length of another modification.
  • the fixing part 450 fixes the link part 440.
  • the fixing part 450 includes an adsorption pad 451, and is fixed and adsorbed at a desired position. Due to the fixing unit 450 using the adsorption force, the measurement unit 410 can be installed in various places without being particular.
  • the adsorption pad 451 of the fixing part 450 is moved to the specific position by the movement of the link unit 440, of the measuring unit 410 supported by the support part 430
  • the measuring posture is variable.
  • the radiation dose and position distribution irradiated from the outside to the patient while the measuring unit 410 is supported by the support unit 420 are obtained by the dosimeter D1 and the photosensitive member F of the measuring unit 410.
  • the dosimeter D1 is illustrated as being a glass dosimeter, but it can be modified to a simulated dosimeter as shown in FIGS. 11 to 13.
  • the dosimeter D2 may include a MOSFET (Metal Oxide Field Effect Transistor) dosimeter D2.
  • MOSFET Metal Oxide Field Effect Transistor
  • the MOSFET dosimeter D2 measures the absorbed radiation dose by measuring the voltage change of the dosimeter D2 according to the resistance change by using the property that the resistance changes when the radiation is absorbed.
  • the MOSFET dosimeter D2 is formed of a silicon material and has a renewable characteristic.
  • the MOSFET dosimeter D2 extends in the longitudinal direction and a plurality of MOSFET dosimeters are installed in the installation grooves 411a and cover grooves 412a between the base plate 411 and the cover plate 412, and the plurality of MOSFETs.
  • a sensor S for measuring radiation dose is provided.
  • the MOSFET dosimeter D2 is illustrated and illustrated to be arranged in eight rows side by side, but is not limited thereto.
  • FIG. 12 shows a measuring unit 410 to which an OSLD (Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) dosimeter D3 is applied.
  • the OSLD dosimeter D3 is a photo-stimulation dosimeter measuring radiation dose using a property of emitting light in proportion to the coated radiation dose, and has a square shape of about 11 mm ⁇ 11 mm and a thickness of about 1.5 to 2 mm.
  • FIG. 12 shows and illustrated that the OSLD dosimeter (D30) is installed and covered in an installation groove 411a and a cover groove 412a between the base plate 411 and the cover plate 412 in 7 rows and 7 columns side by side. do.
  • the TLD dosimeter (D4) has a thermo-fluorescence dosimeter characteristic in proportion to the radiation dose absorbed by the amount of light emitted by heating after absorbing the fluorescent material, calcium fluoride (CaF2), lithium fluoride (LiF), calcium sulfate ( CaSO4), berry oxide (BeO), etc. are used.
  • the TLD dosimeter D4 has a horizontal and vertical diameter of approximately 6 ⁇ 6 mm and a thickness of approximately 1 mm, and is spaced apart from each other and provided in seven rows and seven rows.
  • the phantom device 500 for radiation dose measurement includes a measuring unit 510 and a support unit 520.
  • the measuring unit 510 includes a dosimeter D1 and a photosensitive member F to measure radiation dose and position distribution.
  • the measuring unit 510 includes a base plate 511, a cover plate 512 and a photosensitive plate 513.
  • the base plate 511 and the cover plate 512 are provided with an installation groove 511a and a cover groove 512a, respectively, and a glass dosimeter D1 is installed, and the photosensitive plate F which is a photosensitive film is provided on the photosensitive plate 513. ) Is provided. Since the configuration of the measuring unit 510 is similar to that of the fifth embodiment, detailed description thereof will be omitted.
  • the base plate 511, the cover plate 512 and the photosensitive plate 513 of the measuring unit 510 has a rectangular plate shape having horizontal and vertical diameters of approximately 250 mm and 300 mm. Are stacked on each other.
  • the base plate 511 and the cover plate 512 each have a thickness of 1.5mm
  • the photosensitive plate 513 has a thickness of 3mm, so that the total thickness of the measuring unit 510 is approximately 6mm do.
  • the support unit 520 includes a plurality of adsorption pads 521 which are provided in plurality in the measurement unit 510.
  • the suction pads 521 are provided on the support protrusions 522 protruding integrally from the base plate 511.
  • the support unit 520 can be installed to support the measurement unit 510 in a narrow space such as the lower floor of the patient by using the suction pad 521.
  • a MOSFET (Metal Oxide Field Effect Transistor) dosimeter D2 may be provided between the base plate 511 and the cover plate 512.
  • the MOSFET dosimeter D2 extends in the longitudinal direction and is provided in seven rows side by side, and is installed in the installation groove 511a and the cover groove 512a between the base plate 511 and the cover plate 512.
  • a sensor S for radiation dose measurement is provided at the end of the MOSFET dosimeter D2.
  • FIG. 17 shows a measuring unit 510 to which an OSLD (Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) dosimeter D3 is applied.
  • the OSLD dosimeter D3 shown in FIG. 10 has the same size as the OSLD dosimeter D3 shown in FIG. 5, and is an installation groove between the base plate 511 and the cover plate 512 in six rows and six columns side by side. 511a and the cover groove 512a are illustrated and illustrated as being installed and covered.
  • the TLD dosimeter D4 also has the same size as the TLD dosimeter D4 described above with reference to FIG. 13 and is provided in six rows and six rows side by side.
  • 19 glass dosimeters and one radiation-sensitive film may be inserted into a PMMA material phantom of approximately 2 cm ⁇ 10 cm ⁇ 10 cm, and a crosshair for position alignment may be displayed on the phantom.
  • the dosimeters D2, D3, and D4 illustrated in FIGS. 16 to 18 have the same configuration as those of FIGS. 11 to 13, and thus, detailed description thereof will be omitted. Since the configuration of 520 is also similar to that shown in FIG. 14, a detailed description thereof will be omitted.

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Abstract

개시된 본 발명에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치는, 복수의 선량계가 설치되는 복수의 설치홈이 마련된 베이스 플레이트, 복수의 선량계를 커버하는 복수의 커버홈이 마련되어 베이스 플레이트를 커버하는 커버 플레이트 및, 커버 플레이트를 사이에 두고 베이스 플레이트에 적층되며 방사선감광체가 내장된 감광 플레이트를 포함한다. 또한, 본 발명에 의한 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 정확한 방사선 선량 측정이 가능해져, 치료 중 환자에 조사되는 방사선 선량 예측 정밀도 향상에 따른 치료 정밀도 향상에 기여할 수 있게 된다.

Description

방사선 선량 측정용 팬텀장치
본 발명은 방사선 선량 측정용 팬텀장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 환자에게 조사된 방사선 선량 및 분포 측정을 통해 치료 정밀도를 향상시킬 수 있는 방사선 선량 측정용 팬텀장치에 관한 것이다.
암환자의 방사선 치료방법으로써 원격 방사선 치료법과 근접 방사선 치료법이 일반적이다. 여기서, 원격 방사선 치료법은 방사선발생장치를 이용하여 환자의 외부에서 방사선을 환자에게 조사하여 암세포를 제거하는 치료법이며, 근접 방사선 치료법은 환자의 체내의 환부로 방사선동위원소를 삽입하여 체내의 암세포를 제거하는 치료법이다.
한편, 근접 방사선 치료법은 치료부위에 직접 방사선을 조사함에 따라 임상적 효과가 우수한 장점을 가지는 반면에, 환부가 아닌 인근 부위에 방사선이 조사될 경우 불필요한 방사선 피복에 따른 문제점을 가진다. 또한, 원격 방사선 치료법의 경우에는 외부에서 방사선을 조사함에 따라, 방사선이 조사되는 외부 환경의 변화에 따른 정확한 방사선 조사가 요구된다. 이에 따라, 근래에는 환자로 조사되는 방사선 선량 예측을 통한 치료 정밀도를 향상시키기 위한 다양한 연구가 지속적으로 이루어지고 있는 추세이다.
본 발명은 환자로 조사되는 방사선 선량의 정확한 예측을 통해 치료 정밀도를 향상시킬 수 있는 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 방사선 선량 측정용 팬텀장치는, 복수의 선량계가 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, 방사선감광체가 내장된 감광 플레이트를 포함한다.
일측에 의하면, 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 형성된다.
일측에 의하면, 상기 감광 플레이트는 방사선량 분포 측정을 위한 격자 형상의 좌표가 마련된다.
일측에 의하면, 상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트 중 적어도 어느 하나에는 형광물질이 복수의 위치에 마련된다.
일측에 의하면, 상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트는 상호 적층된 상태에서 복수개 결합되는 고정 클립(Clip)에 의해 상호 고정된다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치는, 상호 나란하게 마련되어 방사선 선량을 측정하는 복수의 선량계를 구비하는 선량계 플레이트 및, 상기 선량계 플레이트에 적층되며, 방사선 선량 분포를 획득하는 방사선 감광필름이 내장된 감광 플레이트를 포함한다.
일측에 의하면, 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 선량계 플레이트는, 상기 복수의 선량계가 설치되는 설치홈이 상면에 복수개 마련되는 베이스 플레이트와, 상기 베이스 플레이트의 상면에 적층되되 하면에 상기 설치홈에 대응되는 커버홈이 마련되어 상기 복수의 선량계를 커버하는 커버 플레이트를 포함하며, 상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트는 아크릴을 포함한 합성수지재로 형성된다.
일측에 의하면, 상기 감광 플레이트는 방사선 선량 분포 측정을 위한 격자 형상의 좌표가 마련된다.
일측에 의하면, 상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트 중 적어도 어느 하나에는 형광물질이 복수의 위치에 마련된다.
일측에 의하면, 상기 선량계 플레이트 및 감광 플레이트는 상호 적층된 상태에서 복수개 결합되는 고정 클립(Clip)에 의해 상호 고정된다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 의한 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 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, 선량계를 이용한 방사선 선량 측정과 함께 방사선감광체를 이용한 방사선 선량 분포 획득이 가능해진다.
둘째, 치료중 방사선 선량 및 분포의 예측을 통한 치료 정밀도 향상에 기여할 수 있게 된다.
셋째, 감광 플레이트에 격자형 좌표가 마련되어, 방사선 선량 분포를 시각적으로 검사함에 따른 정밀도 향상에 기여할 수 있게 된다.
넷째, 다양한 선량계를 적용할 수 있음에 따라, 다양한 치료 환경에 대한 적용 다양성 확보에 유리하다.
다섯째, 형광물질이 마련됨에 따라, 환부의 입체적인 분포 획득도 가능해진다.
여섯째, 다양한 장소에 측정유닛을 지지하여 고정시키고 링크를 통해 측정유닛의 지지된 자세를 가변시킬 수 있어, 장소 구애 없이 방사선 선량 측정이 가능해져 다양한 환경에 대한 방사선 선량 측정의 접근성이 향상된다.
일곱째, 측정유닛에 마련된 흡착패드를 이용해 측정유닛을 고정시킬 수 있어, 협소한 장소에서도 측정유닛의 설치가 용이하다.
도 1은 본 발명의 바람직한 제1실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 제1실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 분해 도시한 분해 사시도이다.
도 3은 도 2의 Ⅲ-Ⅲ선을 따라 절단하여 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 4는 방사선 선량 및 분포 측정 시험을 위한 거치대에 놓여진 제1실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 제2실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 바람직한 제3실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 바람직한 제4실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 바람직한 제5실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 9는 도 8에 도시된 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 분해 도시한 분해 사시도이다.
도 10은 도 8에 도시된 측정유닛을 개략적으로 분해 도시한 분해 사시도이다.
도 11은 MOSFET 선량계를 구비하는 제5실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도이다.
도 12는 OSLD 선량계를 구비하는 제5실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도이다.
도 13은 TLD 선량계를 구비하는 제5실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도이다.
도 14는 본 발명의 바람직한 제6실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도이다.
도 15는 도 14에 도시된 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 분해 도시한 분해 사시도이다.
도 16은 MOSFET 선량계를 구비하는 제6실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도이다.
도 17은 OSLD 선량계를 구비하는 제6실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도이다.
도 18은 TLD 선량계를 구비하는 제6실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치를 개략적으로 도시한 평면도 및 측면도이다.
도 19는 제7실시예에 의한 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, 방사선 선량 측정용 팬텀장치(1)는 베이스 플레이트(10), 커버 플레이트(20) 및 감광 플레이트(30)를 포함한다.
참고로, 제1실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(1)는 근접 방사선 치료(Brachytherapy Radiation Treatment)의 정도 관리를 위한 방사선 선량을 측정하는 장치이다.
상기 베이스 플레이트(10)는 복수의 선량계(D1)가 설치되는 복수의 설치홈(11)이 마련된다. 상기 베이스 플레이트(10)는 인체와 유사한 밀도를 가지는 아크릴과 같은 합성수지로 형성된다. 이러한 베이스 플레이트(10)는 가로 및 세로 길이가 대략 23~26cm 및 28~32cm 정도의 크기를 가지며, 두께는 대략 1~1.5cm를 가지는 직사각 평판형상을 가지나, 꼭 이에 한정되지 않음은 당연하다.
상기 복수의 설치홈(11)은 도 2에 도시된 바와 같이, 대략 타원 형상을 가지고 베이스 플레이트(10)의 상면으로부터 오목하게 인입되어 형성된다. 아울러, 상기 복수의 설치홈(11)은 다행 및 다열로 상호 이격되도록 복수개 마련된다. 본 실시예에서는, 상기 설치홈(11)이 상호 나란하게 6행 및 6열로 마련되어 총 36개의 선량계(D1)가 설치되는 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. 상기 선량계(D1)는 대략 원통 형상을 가지고 형성되며, 선량계(D1)가 삽입되는 설치홈(11)은 삽입된 선량계(D1)와의 사이에 유격이 발생되지 않도록 대응되는 직경 및 길이를 가진다.
상기 커버 플레이트(20)는 복수의 선량계(D1)를 커버하는 복수의 커버홈(21)이 하면에 마련되어, 베이스 플레이트(10)를 커버한다. 이러한 커버 플레이트(20)는 상술한 베이스 플레이트(10)와 동일한 크기를 가지며, 동일한 아크릴과 같은 합성수지로 형성된다.
상기 커버홈(21)은 설치홈(11)에 일부가 삽입된 선량계(D1)의 나머지 영역을 커버하도록 대응되는 깊이를 가지고, 커버 플레이트(20)의 하면에 오목하게 인입되어 형성된다. 즉, 상기 커버홈(21)은 베이스 플레이트(10)와 대면하는 커버 플레이트(20)의 하면에 마련되는 것이다. 이러한 커버홈(21)은 설치홈(11)과 대응되는 위치에 대응되도록 마련된다.
이러한 구성에 의해, 상기 커버 플레이트(20)가 베이스 플레이트(10)의 상면에 적층됨으로써, 설치홈(11)과 커버홈(21)에 의해 선량계(D1)가 베이스 플레이트(10)와 커버 플레이트(20)의 사이에서 유격되지 않고 밀봉되어 위치할 수 있게 된다.
참고로, 본 실시예에서는 상기 선량계(D1)의 설치 편의를 위해, 베이스 플레이트(10)와 커버 플레이트(20)로 분리된 것으로 도시 및 예시하나, 꼭 이에 한정되지 않는다. 예컨대, 상기 베이스 플레이트(10)와 커버 플레이트(20)가 한 몸체로 형성되는 선량계 플레이트(미도시)로 마련되어 선량계(D1)가 내장되도록 설계되는 것과 같은 플레이트의 개수는 변형 가능하다. 아울러, 상기 베이스 플레이트(10)의 설치홈(11)에 대응되는 형상을 가지고 설치홈(11)에 삽입되어, 설치홈(11)에 설치된 선량계(D1)만을 커버하도록 커버 플레이트(20)가 마련되는 또 다른 변형예도 가능하다.
상기 감광 플레이트(30)는 커버 플레이트(20)를 사이에 두고 베이스 플레이트(10)에 적층되어, 방사선 선량 분포를 획득하는 방사선감광체인 감광필름(31)이 내장된다. 상기 감광 플레이트(30)는 베이스 플레이트(10) 및 커버 플레이트(20)와 동일 규격을 가지며 아크릴과 같은 합성수지로 형성되는 직사각 플레이트 형상을 가진다.
상기 감광 플레이트(30)에는 감광필름(31)과 함께, 방사선량 측정 위치 검출을 위한 격자 형상의 좌표(32)가 마련된다. 이러한 감광 플레이트(30)의 감광필름(31)은 방사선량을 측정함과 아울러, 좌표(32)를 이용해 방사선의 분포를 측정한다. 상기 좌표(32)는 대략 1cm로 이격된 격자 형상을 가지는 것으로 도시 및 예시하나, 방사선량 측정 조건 및 환경에 대응하여 가변 가능하다.
참고로, 상기 감광 플레이트(30)의 좌표를 통한 감광필름(31)에 조시된 방사선의 선량 위치를 측정함에 있어서, 원하는 위치에 원하는 선량의 방사선이 조사되지 않은 경우 환자 또는 환자의 체내에 삽입된 미도시된 치료장치의 위치를 이동한다. 이때, 상기 베이스 플레이트(10), 커버 플레이트(20) 및 감광 플레이트(30)의 적층된 두께가 대략 3~4.5cm로, 환자의 후면에 위치할 수 있도록 얇은 두께를 가짐으로써 위치 변경 또한 용이하다.
한편, 자세히 도시되지 않았으나, 상기 베이스 플레이트(10), 커버 플레이트(20) 및 감광 플레이트(30) 중 적어도 어느 하나에는 형광물질(미도시)이 복수의 위치에 마련된다. 구체적으로, 상기 베이스 플레이트(10), 커버 플레이트(20) 및 감광 플레이트(30) 중 어느 하나에 X선 흡수도에 따라 변화를 일으키는 MRI 촬영용 조형제 또는 CT 촬영용 조형제와 같은 형광물질이 적어도 3군데에 마련된다. 이러한 복수개소 마련된 형광물질과 감광 플레이트(30)의 격자형 좌표(32)를 이용해, 암세포와 같은 치료가 필요한 부위의 입체적인 분포를 알 수 있게 된다.
또한, 상기 베이스 플레이트(10), 커버 플레이트(20) 및 감광 플레이트(30)는 상호 순차적으로 적층된 상태에서 각 플레이트들(10)(20)(30)의 모서리에 복수개 결합되는 고정 클립(40)(Clip)에 의해 상호 자세 고정된다. 이를 위해, 상기 베이스 플레이트(10), 커버 플레이트(20) 및 감광 플레이트(30)에는 고정 클립(40)이 삽입될 수 있는 클립홈(41)이 마련된다. 이러한 클립홈(41)에 의해 도 3과 같이, 고정 클립(40)에 의해 베이스 플레이트(10), 커버 플레이트(20) 및 감광 플레이트(30)가 상호 적층된 상태로 고정되더라도, 고정 클립(40)이 베이스 플레이트(10)의 하면과 감광 플레이트(30)의 상면으로부터 돌출되지 않는다.
본 실시예에서는 고정 클립(40)이 베이스 플레이트(10), 커버 플레이트(20) 및 감광 플레이트(30)의 가로 모서리에 각각 1개 및 세로 모서리에는 각각 2개 마련되어, 총 6개 마련되는 것으로 예시하나 변형 가능함은 당연하다.
도 4에는 상술한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(1)가 환자에 직접 적용되기 이전에 방사선 선량 및 위치 분포 측정을 테스트하기 위한 거치대(50)에 적용된 상태가 도시된다.
도 4와 같이, 상기 거치대(50)에는 방사선 소스(60)가 삽입되는 금속재질의 튜브(51)가 튜브홈(52)에 삽입된 상태이다. 이러한 튜브(51)에 삽입된 방사선 소스(60)로부터 방사선이 조사되면, 베이스 플레이트(10)와 커버 플레이트(20) 사이에 마련된 유리 선량계인 복수의 선량계(D1)로 흡수됨으로써, 선량계(D1)에 흡수된 방사선 선량을 역산하여 방사선 선량을 측정한다. 이와 동시에, 상기 감광 플레이트(30)의 감광필름(31)과 좌표(32)를 통해 방사선 선량 분포를 획득한다.
도 5를 참고하면, 본 발명의 제2실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(100)가 도시된다.
제2실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(100)는 베이스 플레이트(110), 커버 플레이트(120) 및 감광 플레이트(130)를 포함한다는 점에서 제1실시예와 동일하다. 그러나, 베이스 플레이트(110) 및 커버 플레이트(120)의 설치홈(111)과 커버홈(121)에 설치되는 선량계(D2)가 MOSFET(Metal Oxide Field Effect Transistor) 선량계를 포함한다는 점에서 제1실시예와 상이하다.
참고로, 상기 MOSFET 선량계를 포함하는 선량계(D2)를 제외한 베이스 플레이트(110), 커버 플레이트(120) 및 감광 플레이트(130)의 구성은 제1실시예와 동일하므로 자세한 설명은 생략한다.
상기 MOSFET 선량계(D2)는 방사선이 흡수되면 저항이 변화하는 특성을 이용해, 저항변화에 따른 선량계(D2)의 전압 변화를 측정하여 흡수된 방사선 선량을 측정한다. 참고로, 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(110)와 커버 플레이트(120) 사이의 설치홈(111) 및 커버홈(121)에 설치되며, 복수의 MOSFET 선량계(D2)의 단부에는 방사선 선량 측정을 위한 센서(S)가 마련된다. 참고로, 본 제2실시예에서는 상기 MOSFET 선량계(D2)가 상호 나란하게 7열로 배치되도록 도시 및 예시하나, 이에 한정되지 않음은 당연하다.
이러한 MOSFET 선량계(D2)가 삽입되는 베이스 플레이트(110)와 커버 플레이트(120) 및 감광필름(131)이 내장된 감광 플레이트(130)가 상호 적층된 방사선 선량 측정용 팬텀장치(100)를 이용해 방사선의 선량과 위치 분포를 측정하게 된다.
도 6를 참고하면, 본 발명의 제3실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(200)가 도시된다. 제3실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(200)는 OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계(D3)를 이용해 방사선 선량을 측정하는 점에서 제1 및 제2실시예와 상이하다. 이러한 OSLD 선량계(D3)를 제외한 베이스 플레이트(210), 커버 플레이트(220) 및 감광 플레이트(230)의 구성은 상술한 제1실시예와 동일하므로 자세한 설명은 생략한다.
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 2mm를 가진다. 본 실시예에서는 상호 나란하게 6행 및 6열로 OSLD 선량계(D3)가 베이스 플레이트(210) 및 커버 플레이트(220) 사이의 설치홈(211) 및 커버홈(221)에 설치되어 커버되는 것으로 도시 및 예시한다.
상술한 OSLD 선량계(D3)를 이용한 방사선 선량 및 위치 분포 측정 기술구성은 상술한 제1실시예와 유사하므로 자세한 설명은 생략한다.
도 7를 참고하면, 본 발명의 제4실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(300)가 도시된다. 도 7을 참고하면, 제4실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(300)의 베이스 플레이트(310), 커버 플레이트(320) 및 감광 플레이트(330)의 구성은 상술한 제1실시예와 동일하되, TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계(D4)가 적용된다는 점에서 상이하다. 이에 따라, 상기 베이스 플레이트(310), 커버 플레이트(320) 및 감광 플레이트(330)의 자세한 구성은 생략한다.
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 6열 및 6행으로 마련된다. 이러한 TLD 선량계(D4)를 이용한 방사선 선량 및 위치 분포 측정 기술구성은 상술한 제1실시예와 유사하므로 자세한 설명은 생략한다.
참고로, 도 5 내지 도 7을 참고하여 설명한 제2 내지 제4실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(100)(200)(300)의 감광 플레이트(130)(230)(330)에도 제1실시예와 마찬가지로 좌표(32)가 마련되나, MOSFET 선량계(D2), OSLD 선량계(D3) 및 TLD 선량계(D4) 도시 편의를 위해 미도시하였다.
도 8 및 도 9를 참고하면, 본 발명의 바람직한 제5실시예에 의한, 방사선 선량 측정용 팬텀장치(400)는 베이스 플레이트(411), 커버 플레이트(412) 및 감광 플레이트(413)를 포함하는 측정유닛(410) 및 지지유닛(420)을 포함한다. 즉, 제5실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(400)는 앞서 설명한 제1 내지 제4실시예와 달리 베이스 플레이트(411), 커버 플레이트(412) 및 감광 플레이트(413)을 포함하는 측정유닛(410)을 지지하는 지지유닛(420)을 더 포함한다.
한편, 제5실시예에서 설명하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치(400)는 암환자와 같은 환자의 환부로 외부에서 방사선을 조사하여 치료하는 원격 방사선 치료기기(미도시)의 정도 관리를 위한 장치이다.
상기 측정유닛(410)은 방사선 선량 및 분포를 측정하는 선량계(D1) 및 감광체(F)를 구비한다. 이를 위한 측정유닛(410)은 베이스 플레이트(411), 커버 플레이트(412) 및 감광 플레이트(413)를 포함한다.
상기 베이스 플레이트(411)는 도 10에 도시된 바와 같이, 복수의 선량계(D1)가 설치되는 복수의 설치홈(411a)이 마련된다. 상기 베이스 플레이트(411)는 인체와 유사한 밀도를 가지는 아크릴과 같은 합성수지로 형성된다. 이러한 베이스 플레이트(411)는 가로 및 세로 길이가 대략 100×100mm를 가지며 두께는 대략 3mm를 가지는 정사각 플레이트 형상을 가지는 것으로 도시 및 예시한다.
상기 복수의 설치홈(411a)은 대략 타원 형상을 가지고 베이스 플레이트(411)의 상면으로부터 오목하게 인입되어 형성된다. 아울러, 상기 복수의 설치홈(411a)은 다행 및 다열로 상호 이격되도록 복수개 마련된다. 본 실시예에서는, 상기 설치홈(411a)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(411a)은 삽입된 선량계(D1)와의 사이에 유격이 발생되지 않도록 대응되는 직경 및 길이를 가진다.
상기 커버 플레이트(412)는 도 10에 도시된 바와 같이, 복수의 선량계(D1)를 커버하는 복수의 커버홈(412a)이 하면에 마련되어, 베이스 플레이트(411)를 커버한다. 이러한 커버 플레이트(412)는 상술한 베이스 플레이트(411)와 동일한 크기를 가지며, 동일한 아크릴과 같은 합성수지로 형성된다.
상기 커버홈(412a)은 설치홈(411a)에 일부가 삽입된 선량계(D1)의 나머지 영역을 커버하도록 대응되는 깊이를 가지고, 커버 플레이트(412)의 하면에 오목하게 인입되어 형성된다. 즉, 상기 커버홈(412a)은 베이스 플레이트(411)와 대면하는 커버 플레이트(412)의 하면에 마련되되, 설치홈(411a)과 대응되는 위치에 대응되도록 마련된다.
이러한 구성에 의하면, 상기 커버 플레이트(412)가 베이스 플레이트(411)의 상면에 적층됨으로써, 설치홈(411a)과 커버홈(412a)에 의해 선량계(D1)가 베이스 플레이트(411)와 커버 플레이트(412)의 사이에서 유동되지 않도록 밀봉되게 된다.
참고로, 본 실시예에서는 상기 선량계(D1)의 설치 편의를 위해, 베이스 플레이트(411)와 커버 플레이트(412)가 상호 분리된 것으로 도시 및 예시하나, 꼭 이에 한정되지 않는다. 예컨대, 상기 베이스 플레이트(411)와 커버 플레이트(412)가 한 몸체로 형성되어 선량계(D1)가 내장되는 것과 같이, 플레이트의 개수는 변형 가능하다. 아울러, 상기 커버 플레이트(412)가 베이스 플레이트(411)의 설치홈(411a)에 대응되는 크기를 가지고 설치홈(411a)에 삽입되어 선량계(D1)만을 커버하는 또 다른 변형예도 가능하다.
상기 감광 플레이트(413)는 커버 플레이트(412)를 사이에 두고 베이스 플레이트(411)에 적층되어, 방사선 선량 분포를 획득하는 감광체(F)가 내장된다. 본 실시예에서는 상기 감광체(F)가 감광필름을 포함하는 것으로 예시한다. 이러한 감광 플레이트(413)는 베이스 플레이트(411) 및 커버 플레이트(412)와 동일 규격을 가지며 아크릴과 같은 합성수지로 형성되는 직사각 플레이트 형상을 가진다.
참고로, 상기 감광 플레이트(413)의 상면에는 2개의 중심 라인(L)이 상호 직교하도록 마련되어, 설치 편의를 도모한다.
상기 베이스 플레이트(411), 커버 플레이트(412) 및 감광 플레이트(413)는 상호 순차적으로 적층된 상태에서 각 플레이트들(411)(412)(413)의 모서리에 복수개 결합되는 고정 클립(414)(Clip)에 의해 상호 자세 고정된다. 본 실시예에서는 고정 클립(414)이 베이스 플레이트(411), 커버 플레이트(412) 및 감광 플레이트(413)가 겹쳐진 상태에서 각 모서리 연부에 각각 결합되도록 총 4개 마련되는 것으로 예시하나, 꼭 이에 한정되지 않음은 당연하다.
상기 지지유닛(420)은 측정유닛(410)을 지지하여 자세 고정시킨다. 이러한 지지유닛(420)은 지지부(430), 링크부(440) 및 고정부(450)를 포함한다.
상기 지지부(430)는 도 9의 도시와 같이, 측정유닛(410)을 지지한다. 상기 지지부(430)는 측정유닛(410)과 지지볼트(31)에 의해 상호 볼팅(Bolting)되어 연결된다. 이러한 지지부(430)는 측정유닛(410)의 일측 모서리를 지지하며, 지지볼트(431)가 삽입된 지지 볼트홀(432a)이 마련된 지지블럭(432)을 구비한다. 여기서, 상기 지지블럭(432)에는 지지된 측정유닛(410)의 수평을 확인하기 위한 수평계(33)가 마련된다.
상기 링크부(440)는 도 8 및 도 9의 도시와 같이, 지지부(430)를 회전 가능하게 지지하도록 적어도 하나의 링크(442)(443)를 포함한다. 본 실시예에서는, 상기 링크부(440)가 연결볼트(441)에 의해 지지부(430)에 연결되며, 제1 및 제2링크(442)(443)를 포함하는 것으로 도시 및 예시한다.
상기 제1링크(442)의 일단은 연결볼트(441)에 의해 지지부(430)의 지지블럭(432)과 상호 볼팅 결합되며, 타단은 제2링크(443)의 일단과 연결된다. 이때, 상기 제1 및 제2링크(442)(443)의 사이는 힌지(Hinge) 또는 볼-마운트(Ball-Mount)에 의해 상호 회전 가능하게 연결된다. 아울러, 상기 제2링크(443)의 타단은 고정부(450)에 대해 힌지(Hinge) 또는 볼-마운트(Ball-Mount)에 의해 회전 가능하게 연결된다. 이러한 제1 및 제2링크(442)(443)에 의해 지지부(430)에 지지된 측정유닛(410)의 설치 자세가 다양하게 변경 가능해진다.
참고로, 본 제5실시예에서는 상기 링크부(440)가 제1 및 제2링크(442)(443)를 구비하는 것으로 도시 및 예시하나, 꼭 이에 한정되지 않는다. 즉, 상기 링크부(440)가 1개의 링크 또는 3개 이상의 링크를 가지고 상호 연결되는 변형예도 가능하다. 아울러, 상기 링크부(440)의 링크가 길이방향으로 신축 가능하도록 마련되어, 길이 변형 가능한 또 다른 변형예도 가능하다.
상기 고정부(450)는 링크부(440)를 위치 고정시킨다. 상기 고정부(450)는 흡착패드(451)를 포함하며, 원하는 위치에 흡착되어 고정된다. 이러한 흡착력을 이용한 고정부(450)로 인해, 특정 장소에 구애되지 않고 다양한 장소에 측정유닛(410)이 설치될 수 있게 된다.
상기와 같은 구성에 의하면, 상기 고정부(450)의 흡착패드(451)에 의해 특정 위치에 흡착된 후 링크부(440)의 움직임에 의해, 지지부(430)에 지지된 측정유닛(410)의 측정자세가 가변된다. 이러한 측정유닛(410)이 지지유닛(420)에 지지된 상태에서 외부에서 환자로 조사되는 방사선 선량 및 위치 분포가 측정유닛(410)의 선량계(D1)와 감광체(F)에 의해 획득된다.
한편, 제5실시예에서는 상기 선량계(D1)가 유리 선량계인 것으로 예시하였으나, 도 11 내지 도 13과 같은 모의 선량계로 변형 가능하다.
즉, 도 11과 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(411)와 커버 플레이트(412) 사이의 설치홈(411a) 및 커버홈(412a)에 설치되며, 복수의 MOSFET 선량계(D2)의 단부에는 방사선 선량 측정을 위한 센서(S)가 마련된다. 참고로, 도 11에서는 상기 MOSFET 선량계(D2)가 상호 나란하게 8열로 배치되도록 도시 및 예시하나, 이에 한정되지 않음은 당연하다.
도 12에서는 OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계(D3)가 적용된 측정유닛(410)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 12에서는 상기 OSLD 선량계(D30가 상호 나란하게 7행 및 7열로 베이스 플레이트(411) 및 커버 플레이트(412) 사이의 설치홈(411a) 및 커버홈(412a)에 설치되어 커버되는 것으로 도시 및 예시한다.
또한, 도 13을 참고하면, TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계(D4)가 적용된 측정유닛(410)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 14 및 도 15를 참고하면, 본 발명의 제6실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(500)가 도시된다.
도 14 및 도 15를 참고하면, 제6실시예에 의한 방사선 선량 측정용 팬텀장치(500)는 측정유닛(510)과 지지유닛(520)을 포함한다.
상기 측정유닛(510)은 선량계(D1)와 감광체(F)를 구비하여 방사선 선량 및 위치 분포를 측정한다. 이를 위해, 상기 측정유닛(510)은 베이스 플레이트(511), 커버 플레이트(512) 및 감광 플레이트(513)를 포함한다. 여기서, 상기 베이스 플레이트(511) 및 커버 플레이트(512)에는 각각 설치홈(511a)과 커버홈(512a)이 마련되어 유리 선량계(D1)가 설치되며, 감광 플레이트(513)에는 감광필름인 감광체(F)가 마련된다. 이러한 측정유닛(510)의 구성은 상술한 제5실시예와 유사함에 따라, 자세한 설명은 생략한다.
참고로, 제6실시예에 의한 상기 측정유닛(510)의 베이스 플레이트(511), 커버 플레이트(512) 및 감광 플레이트(513)는 대략 250mm 및 300mm의 가로 및 세로 직경을 가지는 직사각 플레이트 형상을 가지고 상호 적층된다. 아울러, 상기 베이스 플레이트(511) 및 커버 플레이트(512)는 각각 1.5mm의 두께를 가지며, 감광 플레이트(513)는 3mm의 두께를 가짐으로써, 측정유닛(510)의 총 두께는 대략 6mm인 것으로 예시한다.
상기 지지유닛(520)은 측정유닛(510)에 복수개 마련되는 복수의 흡착패드(521)를 포함한다. 상기 흡착패드(521)는 베이스 플레이트(511)로부터 일체로 복수개 돌출된 지지돌기(522)에 마련된다. 이러한 지지유닛(520)이 흡착패드(521)를 이용해 환자의 하부 바닥과 같은 협소한 공간에도 측정유닛(510)을 지지하여 설치시킬 수 있게 된다.
한편, 제6실시예에서도 제5실시예와 마찬가지로 유리 선량계(D1) 뿐만 아니라, 다양한 모의 선량계(D2)(D3)(D4)들이 적용 가능하다.
즉, 도 16과 같이, MOSFET(Metal Oxide Field Effect Transistor) 선량계(D2)가 베이스 플레이트(511)와 커버 플레이트(512)의 사이에 마련될 수 있다. 이러한 MOSFET 선량계(D2)는 길이방향으로 연장되어 상호 나란하게 7열로 마련되어, 베이스 플레이트(511)와 커버 플레이트(512) 사이의 설치홈(511a) 및 커버홈(512a)에 설치된다. 상기 MOSFET 선량계(D2)의 단부에는 방사선 선량 측정을 위한 센서(S)가 마련된다.
도 17에서는 OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계(D3)가 적용된 측정유닛(510)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(511) 및 커버 플레이트(512) 사이의 설치홈(511a) 및 커버홈(512a)에 설치되어 커버되는 것으로 도시 및 예시한다.
도 18을 참고하면, TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계(D4)가 적용된 측정유닛(510)이 도시된다. 상기 TLD 선량계(D4)는 또한, 앞서 도 13을 참고하여 설명한 TLD 선량계(D4)와 동일한 사이즈를 가지며, 상호 나란하게 6열 및 6행으로 마련된다.
도 19를 참조하면, 유리선량계 19개와 방사선 감광필름 1장이 대략 2cm X 10cm X 10cm 의 PMMA 재질 팬텀 내에 삽입될 수 있으며, 팬텀에 위치 정렬용 십자선이 표시될 수 있다.
상기 도 16 내지 도 18에 도시된 선량계들(D2)(D3)(D4)의 구성은 앞서 도 11 내지 도 13과 동일한 구성을 가짐에 따라 자세한 설명은 생략하며, 측정유닛(510) 및 지지유닛(520)의 구성 또한 도 14에 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.

Claims (27)

  1. 복수의 선량계가 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, 방사선감광체가 내장된 감광 플레이트;
    를 포함하는 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 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트는 아크릴을 포함한 합성수지재로 형성되는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 감광 플레이트는 방사선량 분포 측정을 위한 격자 형상의 좌표가 마련되는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트 중 적어도 어느 하나에는 형광물질이 복수의 위치에 마련되는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트는 상호 적층된 상태에서 복수개 결합되는 고정 클립(Clip)에 의해 상호 고정되는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  7. 상호 나란하게 마련되어 방사선 선량을 측정하는 복수의 선량계를 구비하는 선량계 플레이트; 및
    상기 선량계 플레이트에 적층되며, 방사선 선량 분포를 획득하는 방사선 감광필름이 내장된 감광 플레이트;
    를 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  8. 제7항에 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 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 선량계 플레이트는, 상기 복수의 선량계가 설치되는 설치홈이 상면에 복수개 마련되는 베이스 플레이트와, 상기 베이스 플레이트의 상면에 적층되되 하면에 상기 설치홈에 대응되는 커버홈이 마련되어 상기 복수의 선량계를 커버하는 커버 플레이트를 포함하며,
    상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트는 아크릴을 포함한 합성수지재로 형성되는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 감광 플레이트는 방사선 선량 분포 측정을 위한 격자 형상의 좌표가 마련되는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 베이스 플레이트, 커버 플레이트 및 감광 플레이트 중 적어도 어느 하나에는 형광물질이 복수의 위치에 마련되는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 선량계 플레이트 및 감광 플레이트는 상호 적층된 상태에서 복수개 결합되는 고정 클립(Clip)에 의해 상호 고정되는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  13. 방사선 선량 및 분포를 측정하는 선량계와 감광체를 구비하는 측정유닛; 및
    상기 측정유닛을 지지하여 자세 고정시키는 지지유닛;
    을 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  14. 제13항에 있어서,
    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 플레이트;
    를 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 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  15. 제13항에 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 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  16. 제13항에 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 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 측정유닛은 상기 지지부에 볼팅(Bolting)되어 연결되며,
    상기 지지부에는 수평계가 설치되는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 링크부는 상기 고정부에 대해 힌지(Hinge) 또는 볼-마운트(Ball-Mount) 결합되며,
    상기 고정부는 흡착패드를 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  19. 제13항에 있어서,
    상기 지지유닛은 상기 측정유닛에 복수개 마련되는 복수의 흡착패드를 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  20. 제14항에 있어서,
    상기 지지유닛은 상기 베이스 플레이트로부터 일체로 복수개 돌출된 지지돌기에 마련되는 복수의 흡착패드를 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  21. 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 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  22. 제21항에 있어서,
    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 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 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  23. 제21항에 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 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  24. 제21항에 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 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 고정부는 흡착패드를 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  26. 제21항에 있어서,
    상기 지지유닛은 상기 측정유닛에 복수개 마련되는 복수의 흡착패드를 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
  27. 제22항에 있어서,
    상기 지지유닛은 상기 베이스 플레이트로부터 일체로 복수개 돌출된 지지돌기에 마련되는 복수의 흡착패드를 포함하는 방사선 선량 측정용 팬텀장치.
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