WO2018079979A1 - 선량측정장치 - Google Patents

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WO2018079979A1
WO2018079979A1 PCT/KR2017/007058 KR2017007058W WO2018079979A1 WO 2018079979 A1 WO2018079979 A1 WO 2018079979A1 KR 2017007058 W KR2017007058 W KR 2017007058W WO 2018079979 A1 WO2018079979 A1 WO 2018079979A1
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unit
radiation
measuring
dose
body portion
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PCT/KR2017/007058
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Inventor
정원규
김동욱
임영경
윤명근
문선영
정미주
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경희대학교산학협력단
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • G01T1/1615Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting using both transmission and emission sources simultaneously
    • G01T1/1617Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting using both transmission and emission sources simultaneously with scintillation detectors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/02Dosimeters
    • G01T1/06Glass dosimeters using colour change; including plastic dosimeters
    • GPHYSICS
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    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
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    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting

Definitions

  • the present invention relates to a dosimetry device, and more particularly, to a dosimetry device capable of accurately measuring the radiation dose that is inserted into the human body and irradiated to a patient.
  • the remote radiation therapy is a treatment to remove cancer cells by irradiating the patient with radiation from the outside of the patient
  • the proximity radiation treatment is a treatment to remove cancer cells in the body by inserting a radioisotope into the affected part of the patient's body.
  • An object of the present invention is to provide a dosimetry device capable of accurately measuring radiation dose that is inserted into a human body and irradiated to a patient.
  • Another object of the present invention is to provide a dosimetry device capable of measuring radiation dose using an applicator inserted into the patient to perform radiation treatment.
  • a dosimetry device for achieving the above object is a body unit having a tubular shape extending in the longitudinal direction, can be inserted in the longitudinal direction into the interior of the body unit, the radiation unit for irradiating radiation, and the body It is provided along the longitudinal direction on the outer surface of the unit, and comprises a measuring unit for measuring the radiation dose irradiated from the radiation unit.
  • the body unit has a bar shape (B) having a curved outer peripheral surface to be inserted into the human body can be bent.
  • the body unit is inserted into the radiation unit along the central axis, the body portion is provided with at least one measuring unit along the outer circumferential surface and the body unit to be fixed in close contact with the body portion And a cover portion covering at least some outer surface.
  • the body portion has a shape corresponding to each other and includes a first body and a second body that can be coupled to face each other with the radiation unit therebetween, the radiation on the surface facing each other of the first and second body
  • First and second radiation grooves for inserting the unit are provided so as to face each other, and a first for insertion of the measuring unit on the outer surface of each of the first and second bodies opposing the first and second radiation grooves.
  • a second measuring groove are respectively provided.
  • the body unit, the first fixed cap coupled to the front end of the body portion, based on the insertion direction is inserted into the body of the body, coupled to the rear end of the body portion, the radiation unit can be inserted into the body portion It includes a second fixing cap which can be pressed in the insertion direction, and a holder for mounting the body portion covered by the cover portion.
  • the measuring unit comprises a plurality of glass dosimeters arranged in at least one row side by side in the longitudinal direction of the body unit.
  • the measuring unit includes a scintillation counter (scintillation counter) that can be arranged in a screw thread direction along the outer surface.
  • a scintillation counter sintillation counter
  • the measuring unit is provided between the body portion and the cover portion to cover the dosimeter and at least one dosimeter to measure the dose provided along the outer surface of the body portion to obtain a distribution of the dose measured by the dosimeter Photosensitive film.
  • the body unit includes an applicator (applicator) that can be inserted into the body.
  • a dose measuring device may be inserted into the human body and provided with at least one applicator provided with a radiation unit for irradiating radiation therein and along an outer surface of the applicator, and irradiated from the radiation unit. It comprises a measuring unit for measuring the radiation dose.
  • the applicator is a body portion having a bar (Bar) shape having a curved outer peripheral surface so that the radiation unit is inserted along the central axis, the measuring unit is provided along the outer peripheral surface and the measuring unit the body A cover part for covering at least a part of the outer surface of the body portion to be fixed in close contact with the portion, wherein the body portion and the cover portion is formed of a flexible material that can be bent.
  • Bar Bar
  • the body portion has a shape corresponding to each other and includes a first body and a second body that can be coupled to face each other with the radiation unit therebetween, the radiation on the surface facing each other of the first and second body
  • First and second radiation grooves for inserting the unit are provided so as to face each other, and a first for insertion of the measuring unit on the outer surface of each of the first and second bodies opposing the first and second radiation grooves.
  • a second measuring groove are respectively provided.
  • the applicator based on the insertion direction is inserted into the body of the first fixed cap coupled to the front end of the body portion, coupled to the rear end of the body portion, the radiation unit which can be inserted into the body portion And a second fixing cap which is pressurizable in the insertion direction, and a holder for mounting the body portion covered by the cover portion.
  • the measuring unit comprises a plurality of glass dosimeters arranged in at least one row side by side in the longitudinal direction of the applicator.
  • the measuring unit includes a scintillation counter (scintillation counter) that can be arranged in a screw thread direction along the outer surface.
  • a scintillation counter sintillation counter
  • the measuring unit is provided between the body portion and the cover portion to cover the dosimeter and at least one dosimeter provided along the outer surface of the body portion to measure the dose to obtain the distribution of the dose measured by the dosimeter Photosensitive film.
  • the present invention having the above configuration, first, by measuring the radiation dose irradiated from the radiation unit the measurement unit provided in the body unit that can be inserted into the human body, it is possible to accurately measure the radiation dose directly applied to the lesion of the patient Become.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a dose measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic exploded plan view of a dose measuring apparatus according to an exemplary embodiment shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view taken along the line III-III of FIG. 1.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing a modification of the dosimetry device shown in FIG. And,
  • FIG. 5 is a plan view schematically showing a dose measuring apparatus according to another preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a dosimetry device according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a schematic exploded plan view of the dosimetry device shown in FIG.
  • the dose measuring apparatus 1 includes a body unit 10, a radiation unit 70, and a measuring unit 80.
  • the dosimetry device 1 described in the present invention is a device for measuring the proximity radiation dose used for the radiation dose measurement for the quality control of Brachytherapy Radiation Treatment.
  • the body unit 10 has a tubular shape extending in the longitudinal direction, can be inserted directly into the affected part of the human body, if necessary.
  • the body unit 10 has a curved circumferential surface to be inserted into the human body, it is provided flexibly to be bent. It is a kind of applicator (applicator) that is inserted into the body of the body unit 10 is applicable to the proximity radiation treatment for irradiating radiation.
  • the body unit 10 includes a body portion 20 and a cover portion 30, as shown in FIG.
  • the body portion 20 is a body of the dose measuring device 1 supporting the radiation unit 70 and the measurement unit 80.
  • the body portion 20 includes first and second bodies 21 and 22 that can be coupled to face each other, as shown in FIGS. 2 and 3.
  • the first and second bodies 21 and 22 have a bar shape having a semicircular cross section and are mutually coupled to form a body portion 20 having a circular cross section.
  • the first and second bodies 21 and 22 are provided such that the first and second radiation grooves 23 and 24 face each other so that the radiation unit 70 can be inserted into the surfaces facing each other.
  • the first and second bodies 21 and 22 may include first and second inserts of the measuring unit 80 on respective outer surfaces of the first and second bodies 21 and 22 facing the first and second radiation grooves 23 and 24. Measuring grooves 25 and 26 are provided respectively.
  • first and second bodies 21 and 22 have a semicircular cross section, and the first and second radiation grooves 23 and 24 are provided on the surfaces of the straight lines which are coupled to each other and face each other.
  • the first and second measuring grooves 25 and 26 are provided on the outer surface of the curved surface opposite to the surface of the surface.
  • the first and second bodies 21 and 22 are mutually coupled as shown in FIGS. 2 and 3, so that the first and second radiation grooves 23 and 24 face each other to form a radiation unit.
  • An insertion space into which the 70 can be inserted is formed.
  • the first and second radiation grooves 23 and 24 are formed parallel to the central axis of the body portion 20.
  • the first and second measuring grooves 25 and 26 are provided to measure the measurement unit 80 so as to be inserted into the outer surface of each of the first and second bodies 21 and 22.
  • the unit 80 is installed so as not to protrude from the first and second bodies 21 and 22.
  • the body portion 20 having the above configuration is preferably formed of a polycarbonate (polycarbonate) and acrylic material. Due to this material property, the body portion 20 is inserted into the human body, and has excellent characteristics of flexibility, insulation, fire extinguishing, acid resistance, impact resistance and transparency.
  • the cover part 30 covers at least some outer surface of the body part 20 to fix the measuring unit 80 to the body part 20.
  • the cover part 30 has a cylindrical shape in which the inside is emptied and both ends are open, and is in close contact with the outer surfaces of the first and second bodies 21 and 22. Therefore, as shown in FIG. 3, the cover part 30 is inserted into the first and second measurement grooves 25 and 26 provided on the outer surfaces of the first and second bodies 21 and 22.
  • the unit 80 is fixed in close contact with the body portion 20 so as not to be separated or flow.
  • the cover portion 30 is preferably formed of a polycarbonate material similar to the body portion 20. Therefore, the body portion 20 and the cover portion 30 can be bent to be easily inserted into the human body even in a coupled state.
  • the body unit 10 is based on the direction (D) (hereinafter, referred to as the insertion direction) is inserted into the human body, the first fixing cap 40 is coupled to the front end of the body portion 20, The second fixing cap 50 is coupled to the rear end of the body portion 20.
  • the first fixing cap 40 is coupled to the body portion 20 to prevent the radiation unit 70 inserted into the body portion 20 from being separated in the insertion direction (D).
  • the first fixing cap 40 has a curved outer surface shape, and guides the body unit 10 to be inserted smoothly without friction into the human body.
  • the second fixing cap 50 is coupled to the rear end of the body portion 20, and is provided to be able to press the radiation unit 70 that can be inserted into the body portion 20 in the insertion direction (D).
  • the second fixing cap 50 is provided with a pressing protrusion 51 protruding on the central axis to correspond to the radiation unit 70, is coupled to the rear end of the body portion 20 in the insertion direction (D) and In addition, the pressing protrusion 51 presses the radiation unit 70 in the insertion direction.
  • the radiation unit 70 and the measuring unit 80 with respect to the body portion 20 are not separated to the outside through the front and rear ends. To be blocked.
  • the body unit 10 includes a cradle 60 for mounting the body portion 20.
  • the holder 60 includes a mounting space 61 capable of supporting the body portion 20 covered by the cover portion 30 surrounding a part of the outer surface thereof, thereby covering the cover portion 30. It is in close contact with the body portion 20 to be covered by. Due to this cradle 60, the body unit 10 is inserted into the human body can be mounted so as not to flow during the operation, such as radiation therapy or radiation diagnosis.
  • the radiation unit 70 can be inserted so that the body unit 10 is parallel to the longitudinal direction, that is, the insertion direction (D), and irradiates the radiation.
  • the radiation unit 70 is illustrated as irradiating radiation for radiation treatment.
  • the measuring unit 80 is provided along the insertion direction (D) in the longitudinal direction on the outer surface of the body unit 10, and measures the radiation dose irradiated from the radiation unit 70.
  • the measuring unit 80 includes a glass dosimeter. 1 and 2, the measuring unit 80 including the glass dosimeter is provided in plurality in at least one row side by side in the longitudinal direction parallel to the insertion direction (D).
  • the plurality of glass dosimeters included in the measuring unit 80 are inserted in the first and second measuring grooves 25 and 26 provided in the first and second bodies 21 and 22, respectively. They are inserted side by side in the direction D.
  • the body unit 10 is inserted into the human body while supporting the radiation unit 70 and the measuring unit 80. do. Therefore, the radiation dose measurement can be performed at the same time as irradiating radiation to the lesion of the patient to perform radiation proximity therapy.
  • the deformation is provided so that the photosensitive film 90 to obtain the distribution of the radiation dose measured by the measuring unit 80 including the glass dosimeter wraps around the body portion 20
  • the measuring unit 80 according to the modification includes a photosensitive film 90 for obtaining a dose distribution together with a dosimeter which is a sensor for measuring radiation dose.
  • the photosensitive film 90 encloses the measuring unit 80 including a plurality of glass dosimeters inserted into the first and second measuring grooves 25 and 26 of the body 20. It is possible to install on the outer surface of the first and second body 21, 22 coupled to each other. That is, the photosensitive film 90 is installed to surround the outer circumferential surfaces of the first and second bodies 21 and 22.
  • the cover portion 30 is coupled to the body portion 20 with such a photosensitive film 90 interposed therebetween, so that the photosensitive film 90 together with the measuring unit 80 does not flow but adheres to the body portion 20. .
  • the dose measuring apparatus 100 includes a body unit 10, a radiation unit 70, and a measuring unit 180, as in one embodiment.
  • a body unit 10 the configuration of the body unit 10 and the radiation unit 70 has the same configuration as the embodiment, detailed illustration and description will be omitted.
  • the measuring unit 180 includes a scintillation counter that can be arranged in a screw-line direction along the outer surface of the body unit 10 instead of the glass dosimeter shown in one embodiment.
  • the measuring unit 180 is provided with a plurality of optical fibers 181 connected to a plurality of scintillation counters, which are a kind of sensor capable of sensing radiation dose.
  • the optical fiber 181 connected to the measuring unit 180 is a kind of optical fiber formed of a flexible material, and can be electrically connected to an external control means (not shown). Therefore, the radiation dose measured through the measuring unit 80 is transmitted to the control means not shown in real time, it is possible to check the radiation dose in real time.
  • the measurement unit 180 including the plurality of scintillation counters is arranged in a threaded direction along the outer circumferential surface of the body 20 so that the measuring unit 180 is disposed like a screw along the body 20 of the body unit 10 having a cylindrical shape.
  • the first and second measuring grooves 25 and 26 are formed.
  • a measuring unit 180 including a plurality of scintillation counters is disposed along the first and second measuring grooves 25 and 26, and the cover unit 30 is provided with a body portion (B) having the measuring unit 180 therebetween. 20 is coupled to cover the fixing unit 180 is in close contact with the body portion 20.
  • the measurement unit 180 including the scintillation counter is installed in the body unit 10 and is inserted into the body together with the radiation unit 70 inserted into the body unit 10 to measure the radiation dose.
  • radiation dosimetry can be performed in addition to the proximity radiation treatment.
  • the measurement unit 80, 180 of the dosimetry device (1) 100 according to a preferred embodiment and another embodiment of the present invention shown and illustrated as including a glass dosimeter and scintillation counter, It is not necessarily limited thereto.
  • the measurement units 80 and 180 are not shown in detail, radiation doses such as a metal oxide field effect transistor (MOSFET) dosimeter, an optically stimulated luminescence dosimeter (OSLD) dosimeter, and a thermoluminescence dosimeter (TLD) dosimeter can be measured. Naturally, it can be adopted as one of various dosimeters.
  • MOSFET metal oxide field effect transistor
  • OSLD optically stimulated luminescence dosimeter
  • TLD thermoluminescence dosimeter

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Abstract

개시된 본 발명에 의한 선량측정장치는, 길이방향으로 연장되는 관 형상을 가지는 몸체유닛, 몸체유닛의 내부로 길이방향으로 삽입 가능하여, 방사선을 조사하는 방사선유닛 및, 몸체유닛의 외면에 길이방향을 따라 마련되어 방사선유닛으로부터 조사되는 방사선 선량을 측정하는 측정유닛을 포함한다. 이러한 구성에 의하면, 근접 방사선 치료와 함께 선량 측정이 가능해져, 치료의 정확도 향상에 따른 신뢰도 향상에도 기여할 수 있게 된다.

Description

선량측정장치
본 발명은 선량측정장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 인체의 내부로 삽입되어 환자에 조사되는 방사선 선량의 정확한 측정이 가능한 선량측정장치에 관한 것이다.
암환자의 방사선 치료방법으로써 원격 방사선 치료법과 근접 방사선 치료법이 일반적이다. 여기서, 원격 방사선 치료법은 환자의 외부에서 방사선을 환자에게 조사하여 암세포를 제거하는 치료법이며, 근접 방사선 치료법은 환자의 체내의 환부로 방사선동위원소를 삽입하여 체내의 암세포를 제거하는 치료법이다.
한편, 선형가속기를 이용한 외부 방사선치료는 치료 전 환자 치료 선량의 품질 관리를 위해 선량이 원하는 부위에 적확히 들어가는지 확인한 후에 진행됨이 일반적이다. 이에 따라, 방사선을 조사하는 방사선 동위원소를 인체에 직접 삽입하는 근접 방사선 치료의 경우, 치료 전 환자 치료 선량 품질 관리와 더불어, 치료 중 정확한 선량 전달이 되었는지를 확인할 수 있는 선량 관리가 요구된다.
그런데, 근접 방사선 치료의 경우, 환자가 받는 선량 검을 위하 장비가 미비함으로써, 선량 관리가 별도로 이루어지기 어렵다. 또한, 실제 환자 치료시, 환자의 예상되지 않는 움직임과 같은 다양한 상황 발생으로 인해, 선량이 변화될 수 있음에도 방사선사고에 빠른 응답성이 낮다.
이에 따라, 근래에는 환자에 적용되는 방사선 선량을 정확한 측정을 통해 방사선 치료 및 관리의 정확성을 향상시킬 수 있는 다양한 연구가 지속적으로 이루어지고 있는 추세이다.
본 발명은 인체의 내부로 삽입되어 환자에 조사되는 방사선 선량의 정확한 측정이 가능한 선량측정장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 환자의 내부로 삽입되어 방사선 치료를 수행할 수 있는 어플리케이터를 이용해 방사선 선량 측정이 가능한 선량측정장치를 제공하기 위한 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 의한 선량측정장치는, 길이방향으로 연장되는 관 형상을 가지는 몸체유닛, 상기 몸체유닛의 내부로 길이방향으로 삽입 가능하여, 방사선을 조사하는 방사선유닛 및, 상기 몸체유닛의 외면에 길이방향을 따라 마련되어, 상기 방사선유닛으로부터 조사되는 방사선 선량을 측정하는 측정유닛을 포함한다.
일측에 의하면, 상기 몸체유닛은 인체의 내부로 삽입 가능하도록 곡률진 외주면을 가지는 바(Bar) 형상을 가지며 절곡 가능하다.
일측에 의하면, 상기 몸체유닛은, 중심축을 따라 상기 방사선유닛이 삽입되고, 외주면을 따라 상기 측정유닛이 적어도 하나 마련되는 몸체부 및 상기 측정유닛을 상기 몸체부에 대해 밀착시켜 고정시키도록 상기 몸체부의 적어도 일부 외면을 커버하는 커버부를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 몸체부는 상호 대응되는 형상을 가지고 상기 방사선유닛을 사이에 두고 상호 마주하도록 결합 가능한 제1 및 제2몸체를 포함하며, 상기 제1 및 제2몸체의 상호 마주하는 면에 상기 방사선유닛의 삽입을 위한 제1 및 제2방사선홈이 각각 마주하도록 마련되고, 상기 제1 및 제2방사선홈에 대향하는 상기 제1 및 제2몸체 각각의 외면에 상기 측정유닛의 삽입을 위한 제1 및 제2측정홈이 각각 마련된다.
일측에 의하면, 상기 몸체유닛은, 인체의 내부로 삽입되는 삽입방향을 기준으로, 상기 몸체부의 선단에 결합되는 제1고정캡, 상기 몸체부의 후단에 결합되되, 상기 몸체부의 내부로 삽입 가능한 방사선유닛을 상기 삽입방향으로 가압 가능한 제2고정캡 및, 상기 커버부에 의해 커버된 상기 몸체부를 거치시키는 거치대를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 측정유닛은 상기 몸체유닛의 길이방향으로 상호 나란하게 적어도 1열로 배치되는 복수의 유리 선량계를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 측정유닛은 상기 몸체유닛을 외면을 따라 나사선 방향으로 복수개 배치 가능한 섬광계수기(scintillation counter)를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 측정유닛은, 상기 몸체부의 외면을 따라 적어도 하나 마련되어 선량을 측정하는 선량계 및 상기 선량계를 커버하도록 상기 몸체부와 커버부 사이에 마련되어 상기 선량계에 의해 측정되는 선량의 분포를 획득하는 감광 필름을 포함한다.
일측에 의하면, 상기 몸체유닛은 인체의 내부로 삽입 가능한 어플리케이터(applicator)를 포함한다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 선량측정장치는, 인체의 내부로 삽입 가능하며, 내부에 방사선을 조사하는 방사선유닛이 마련되는 어플리케이터 및 상기 어플리케이터의 외면을 따라 적어도 하나 마련되어, 상기 방사선유닛으로부터 조사되는 방사선 선량을 측정하는 측정유닛을 포함한다.
일측에 의하면, 상기 어플리케이터는, 중심축을 따라 상기 방사선유닛이 삽입되고, 외주면을 따라 상기 측정유닛이 적어도 하나 마련되도록 곡률진 외주면을 가지는 바(Bar) 형상을 가지는 몸체부 및 상기 측정유닛을 상기 몸체부에 대해 밀착시켜 고정시키도록 상기 몸체부의 적어도 일부 외면을 커버하는 커버부를 포함하며, 상기 몸체부 및 커버부는 절곡 가능한 유연한 재질로 형성된다.
일측에 의하면, 상기 몸체부는 상호 대응되는 형상을 가지고 상기 방사선유닛을 사이에 두고 상호 마주하도록 결합 가능한 제1 및 제2몸체를 포함하며, 상기 제1 및 제2몸체의 상호 마주하는 면에 상기 방사선유닛의 삽입을 위한 제1 및 제2방사선홈이 각각 마주하도록 마련되고, 상기 제1 및 제2방사선홈에 대향하는 상기 제1 및 제2몸체 각각의 외면에 상기 측정유닛의 삽입을 위한 제1 및 제2측정홈이 각각 마련된다.
일측에 의하면, 상기 어플리케이터는, 인체의 내부로 삽입되는 삽입방향을 기준으로, 상기 몸체부의 선단에 결합되는 제1고정캡, 상기 몸체부의 후단에 결합되되, 상기 몸체부의 내부로 삽입 가능한 방사선유닛을 상기 삽입방향으로 가압 가능한 제2고정캡 및, 상기 커버부에 의해 커버된 상기 몸체부를 거치시키는 거치대를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 측정유닛은 상기 어플리케이터의 길이방향으로 상호 나란하게 적어도 1열로 배치되는 복수의 유리 선량계를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 측정유닛은 상기 몸체유닛을 외면을 따라 나사선 방향으로 복수개 배치 가능한 섬광계수기(scintillation counter)를 포함한다.
일측에 의하면, 상기 측정유닛은, 상기 몸체부의 외면을 따라 적어도 하나 마련되어 선량을 측정하는 선량계 및 상기 선량계를 커버하도록 상기 몸체부와 커버부 사이에 마련되어 상기 선량계에 의해 측정되는 선량의 분포를 획득하는 감광 필름을 포함한다.
상기와 같은 구성을 가지는 본 발명에 의하면, 첫째, 인체 내부로 삽입 가능한 몸체유닛에 마련된 측정유닛이 방사선유닛으로부터 조사되는 방사선 선량을 측정함으로써, 환자의 병변에 직접 적용되는 방사선 선량의 정확한 측정이 가능해진다.
둘째, 병변에 조사되는 방사선 선량의 정확한 측정이 가능해져, 정확한 치료 계획 수립에 따른 치료 신뢰성 향상에 유리하다.
셋째, 환자의 내부로 방사선을 조사하기 위한 어플리케이터를 이용해 방사선 선량 측정이 가능해져, 기존의 근접 방사선치료를 수행하면서 방사선 선량 측정이 가능해져 치료 품질 향상에 기여할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 선량측정장치를 개략적으로 도시한 평면도이다.
도 2는 도 1에 도시된 일 실시예에 의한 선량측정장치를 개략적으로 분해 도시한 평면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 Ⅲ-Ⅲ선을 따라 개략적으로 절단한 단면도이다.
도 4는 도 1에 도시된 선량측정장치의 변형예를 개략적으로 도시한 단면도이다. 그리고,
도 5는 본 발명의 바람직한 다른 실시예에 의한 선량측정장치를 개략적으로 도시한 평면도이다.
이하, 본 발명의 바람직한 제1실시예를 첨부된 도면을 참고하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 선량측정장치를 개략적으로 도시한 평면도이고, 도 2는 도 1에 도시된 선량측정장치를 개략적으로 분해 도시한 평면도이다.
도 1 및 도 2를 참고하면, 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 선량측정장치(1)는 몸체유닛(10), 방사선유닛(70) 및 측정유닛(80)을 포함한다.
참고로, 본 발명에서 설명하는 선량측정장치(1)는 근접 방사선 치료(Brachytherapy Radiation Treatment)의 정도 관리를 위한 방사선량 측정에 사용되는 근접방사선 선량을 측정하는 장치이다.
상기 몸체유닛(10)은 길이방향으로 연장되는 관 형상을 가지며, 필요에 따라 인체의 환부로 직접 삽입 가능하다. 또한, 상기 몸체유닛(10)은 인체의 내부로 삽입 가능하도록 곡률진 원주면을 가지며, 절곡될 수 있도록 유연하게 마련된다. 이러한 몸체유닛(10)의 인체 내부로 삽입되어 방사선을 조사하는 근접 방사선 치료에 적용 가능한 일종의 어플리케이터(applicator)이다.
상기 몸체유닛(10)은 도 2의 도시와 같이, 몸체부(20) 및 커버부(30)를 포함한다.
상기 몸체부(20)는 방사선유닛(70) 및 측정유닛(80)을 지지하는 선량측정장치(1)의 몸체이다. 이러한 몸체부(20)는 도 2 및 도 3의 도시와 같이, 상호 마주하도록 결합 가능한 제1 및 제2몸체(21)(22)를 포함한다.
상기 제1 및 제2몸체(21)(22)는 단면이 반원인 바(Bar) 형상을 가지고 상호 결합되어, 단면이 원형인 몸체부(20)를 형성한다. 상기 제1 및 제2몸체(21)(22)에는 상호 마주하는 면에 방사선유닛(70)이 삽입될 수 있도록 제1 및 제2방사선홈(23)(24)이 각각 마주하도록 마련된다. 또한, 상기 제1 및 제2몸체(21)(22)에는 제1 및 제2방사선홈(23)(24)에 대향하는 각각의 외면에 측정유닛(80)의 삽입을 위한 제1 및 제2측정홈(25)(26)이 각각 마련된다. 즉, 상기 제1 및 제2몸체(21)(22)는 단면이 반원 형상을 가지고, 상호 결합되어 마주하는 직선의 면에는 제1 및 제2방사선홈(23)(24)이 마련되며, 직선의 면에 대향하는 곡률진 외면에는 제1 및 제2측정홈(25)(26)이 각각 마련된다.
이러한 구성에 의해, 상기 제1 및 제2몸체(21)(22)는 도 2 및 도 3과 같이 상호 결합에 의해, 제1 및 제2방사선홈(23)(24)이 상호 마주하여 방사선유닛(70)이 삽입될 수 있는 삽입공간이 형성된다. 이때, 상기 제1 및 제2방사선홈(23)(24)는 몸체부(20)의 중심축에 나란하게 형성된다. 또한, 상기 제1 및 제2몸체(21)(22) 각각의 외면에 소정 깊이 인입되도록 측정유닛(80)이 설치될 수 있도록 제1 및 제2측정홈(25)(26)이 마련되어, 측정유닛(80)이 제1 및 제2몸체(21)(22)로부터 돌출되지 않도록 설치된다.
한편, 상기와 같은 구성을 가지는 몸체부(20)는 폴리카보네이트(polycarbonate) 및 아크릴 재질로 형성됨이 좋다. 이러한 재질 특성으로 인해, 상기 몸체부(20)는 인체의 내부로 삽입됨에 있어서, 유연성, 절연성, 소화성, 내산성, 내충격성, 투명성이 우수한 특징을 가진다.
상기 커버부(30)는 측정유닛(80)을 몸체부(20)에 대해 고정시키도록 몸체부(20)의 적어도 일부 외면을 커버한다. 이러한 커버부(30)는 도 2의 도시와 같이, 내부가 비워지고 양단부가 개방된 원통 형상을 가지고, 제1 및 제2몸체(21)(22)의 외면에 밀착된다. 그로 인해, 도 3의 도시와 같이, 상기 커버부(30)는 제1 및 제2몸체(21)(22)의 외면에 마련된 제1 및 제2측정홈(25)(26)에 삽입되는 측정유닛(80)이 이탈되거나 유동되지 않도록 몸체부(20)에 대해 밀착시켜 고정시키게 된다.
참고로, 상기 커버부(30)는 몸체부(20)와 마찬가지로 폴리카보네이트 재질로 형성됨이 좋다. 그로 인해, 상기 몸체부(20) 및 커버부(30)는 상호 결합된 상태에서도 인체의 내부로 용이하게 삽입 가능하도록 절곡 가능하다.
한편, 상기 몸체유닛(10)은 인체의 내부로 삽입되는 방향(D)(이하, 삽입방향으로 지칭함)을 기준으로, 몸체부(20)의 선단에 결합되는 제1고정캡(40)과, 몸체부(20)의 후단에 결합되는 제2고정캡(50)을 포함한다.
상기 제1고정캡(40)은 몸체부(20)에 결합됨으로써, 몸체부(20)의 내부에 삽입된 방사선유닛(70)이 삽입방향(D)으로 이탈됨을 방지한다. 아울러, 상기 제1고정캡(40)은 곡률진 외면 형상을 가지고 마련되어, 인체 내부로 마찰 없이 부드럽게 몸체유닛(10)이 삽입될 수 있도록 가이드한다.
상기 제2고정캡(50)은 몸체부(20)의 후단에 결합되되, 몸체부(20)의 내부로 삽입 가능한 방사선유닛(70)을 삽입방향(D)으로 가압 가능하도록 마련된다. 이를 위해, 상기 제2고정캡(50)은 방사선유닛(70)에 대응되도록 중심축상에 돌출된 가압돌기(51)를 구비하여, 삽입방향(D)으로 몸체부(20)의 후단에 결합됨과 아울러, 방사선유닛(70)을 삽입방향으로 가압돌기(51)가 가압하게 된다.
이상과 같은 제1 및 제2고정캡(40)(50)의 구성으로 인해, 상기 몸체부(20)에 대해 방사선유닛(70) 및 측정유닛(80)이 선단과 후단을 통해 외부로 이탈되지 않도록 차단된다.
또한, 상기 몸체유닛(10)은 몸체부(20)를 거치시키기 위한 거치대(60)를 포함한다. 상기 거치대(60)는 도 3의 도시와 같이, 일부 외면을 감싸는 커버부(30)에 의해 커버되는 몸체부(20)를 지지할 수 있는 거치공간(61)을 구비함으로써, 커버부(30)에 의해 커버되는 몸체부(20)에 밀착된다. 이러한 거치대(60)로 인해, 몸체유닛(10)이 인체 내로 삽입되어 방사선 치료 또는 방사선 진단과 같은 동작 중에 유동되지 않도록 거치시킬 수 있게 된다.
상기 방사선유닛(70)은 몸체유닛(10)이 내부로 길이방향 즉, 삽입방향(D)에 나란하도록 삽입 가능하여, 방사선을 조사한다. 상기 방사선유닛(70)은 방사선 치료를 위한 방사선을 조사하는 것으로 예시한다.
상기 측정유닛(80)은 몸체유닛(10)의 외면에 길이방향인 삽입방향(D)을 따라 마련되어, 방사선유닛(70)으로부터 조사되는 방사선 선량을 측정한다. 상기 측정유닛(80)은 유리 선량계를 포함한다. 상기 유리 선량계를 포함하는 측정유닛(80)은 도 1 및 도 2의 도시와 같이, 삽입방향(D)에 나란한 길이방향으로 상호 나란하게 적어도 1열로 복수개 마련된다. 이때, 상기 측정유닛(80)이 포함하는 복수의 유리 선량계는 제1 및 제2몸체(21)(22)에 각각 마련되는 제1 및 제2측정홈(25)(26)에 길이방향인 삽입방향(D)으로 상호 나란하게 삽입된다.
상기와 같은 구성을 가지는 본 발명의 일 실시예에 의한 선량측정장치(1)에 의하면, 몸체유닛(10)이 방사선유닛(70) 및 측정유닛(80)을 지지한 상태로 인체의 내부로 삽입된다. 그로 인해, 환자의 병변에 방사선을 조사하여 방사선 근접 치료를 수행함과 동시에, 방사선 선량 측정이 가능해진다.
한편, 도 4의 도시를 참고하면, 상기 유리 선량계를 포함하는 측정유닛(80)에 의해 측정되는 방사선 선량의 분포를 획득하기 위한 감광 필름(90)이 몸체부(20)를 감싸도록 마련되는 변형예도 가능하다. 즉, 변형예에 의한 측정유닛(80)은 방사선 선량을 측정하기 위한 센서인 선량계와 함께, 선량 분포 획득을 위한 감광 필름(90)을 포함하는 것이다.
도 4의 도시와 같이, 상기 감광 필름(90)은 몸체부(20)의 제1 및 제2측정홈(25)(26)에 삽입된 복수의 유리 선량계를 포함하는 측정유닛(80)을 감싸도록 상호 결합된 제1 및 제2몸체(21)(22)의 외면에 설치 가능하다. 즉, 상기 감광 필름(90)이 제1 및 제2몸체(21)(22)의 외주면을 감싸도록 설치되는 것이다. 이러한 감광 필름(90)을 사이에 두고 커버부(30)가 몸체부(20)에 결합됨으로써, 측정유닛(80)과 함께 감광 필름(90)도 유동되지 않고 몸체부(20)에 대해 밀착된다.
도 5를 참고하면, 본 발명의 바람직한 다른 실시예에 의한 선량측정장치(100)가 도시된다.
도 5의 도시와 같이, 다른 실시예에 의한 선량측정장치(100)는 일 실시예와 마찬가지로 몸체유닛(10), 방사선유닛(70) 및 측정유닛(180)을 포함한다. 이때, 상기 몸체유닛(10) 및 방사선유닛(70)의 구성은 일 실시예와 동일한 구성을 가지므로, 자세한 도시 및 설명은 생략한다.
도 5와 같이, 다른 실시예에 의한 측정유닛(180)은 일 실시예에 도시된 유리 선량계가 아닌 몸체유닛(10)의 외면을 따라 나사선 방향으로 복수개 배치 가능한 섬광계수기(scintillation counter)를 포함한다. 이러한 다른 실시예에 의한 측정유닛(180)은 방사선 선량 센싱이 가능한 일종의 센서인 복수의 섬광계수기에 각각 연결되는 옵티컬 화이버(Optical fiber)(181)가 복수개 마련된다.
여기서, 상기 측정유닛(180)과 연결되는 옵티컬 화이버(181)는 유연한 재질로 형성되는 일종의 광섬유로써, 외부의 제어수단(미도시)과 전기적으로 연결 가능하다. 그로 인해, 상기 측정유닛(80)을 통해 측정된 방사선 선량은 실시간으로 미도시된 제어수단으로 전달됨으로써, 실시간 방사선 선량 확인이 가능하다.
한편, 상기 복수의 섬광계수기를 포함하는 측정유닛(180)이 원통 형상을 가지는 몸체유닛(10)의 몸체부(20)를 따라 나사선과 같이 배치되도록, 몸체부(20)의 외주면을 따라 나사선 방향으로 제1 및 제2측정홈(25,26)이 형성된다. 상기 제1 및 제2측정홈(25, 26)을 따라 복수의 섬광계수기를 포함하는 측정유닛(180)이 배치되며, 이러한 측정유닛(180)을 사이에 두고 커버부(30)가 몸체부(20)를 커버하도록 결합되어 측정유닛(180)을 몸체부(20)에 밀착 고정시키게 된다.
이러한 섬광계수기를 포함하는 측정유닛(180)이 몸체유닛(10)에 설치된 상태로, 몸체유닛(10)에 삽입된 방사선유닛(70)과 함께 인체의 내부로 삽입되어 방사선 선량을 측정한다. 그로 인해, 근접 방사선 치료와 더불어 방사선 선량 측정이 가능해진다.
한편, 이상과 같이, 본 발명의 바람직한 일 및 다른 실시예에 의한 선량측정장치(1)(100)의 측정유닛(80)(180)이 유리선량계 및 섬광계수기를 포함하는 것으로 도시 및 예시하나, 꼭 이에 한정되지 않는다. 예컨대, 상기 측정유닛(80)(180)이 자세히 도시되지 않았으나, MOSFET(Metal Oxide Field Effect Transistor) 선량계, OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 선량계, TLD(Thermoluminescence Dosimeter) 선량계 등과 같은 방사선 선량을 측정할 수 있는 다양한 선량계 중 어느 하나로 채용 가능함은 당연하다.
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 (16)

  1. 길이방향으로 연장되는 관 형상을 가지는 몸체유닛;
    상기 몸체유닛의 내부로 길이방향으로 삽입 가능하여, 방사선을 조사하는 방사선유닛; 및
    상기 몸체유닛의 외면에 길이방향을 따라 마련되어, 상기 방사선유닛으로부터 조사되는 방사선 선량을 측정하는 측정유닛;
    을 포함하는 선량측정장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 몸체유닛은 인체의 내부로 삽입 가능하도록 곡률진 외주면을 가지는 바(Bar) 형상을 가지며 절곡 가능한 선량측정장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 몸체유닛은,
    중심축을 따라 상기 방사선유닛이 삽입되고, 외주면을 따라 상기 측정유닛이 적어도 하나 마련되는 몸체부; 및
    상기 측정유닛을 상기 몸체부에 대해 밀착시켜 고정시키도록 상기 몸체부의 적어도 일부 외면을 커버하는 커버부;
    를 포함하는 선량측정장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 몸체부는 상호 대응되는 형상을 가지고 상기 방사선유닛을 사이에 두고 상호 마주하도록 결합 가능한 제1 및 제2몸체를 포함하며,
    상기 제1 및 제2몸체의 상호 마주하는 면에 상기 방사선유닛의 삽입을 위한 제1 및 제2방사선홈이 각각 마주하도록 마련되고, 상기 제1 및 제2방사선홈에 대향하는 상기 제1 및 제2몸체 각각의 외면에 상기 측정유닛의 삽입을 위한 제1 및 제2측정홈이 각각 마련되는 선량측정장치.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 몸체유닛은,
    인체의 내부로 삽입되는 삽입방향을 기준으로, 상기 몸체부의 선단에 결합되는 제1고정캡;
    상기 몸체부의 후단에 결합되되, 상기 몸체부의 내부로 삽입 가능한 방사선유닛을 상기 삽입방향으로 가압 가능한 제2고정캡; 및
    상기 커버부에 의해 커버된 상기 몸체부를 거치시키는 거치대;
    를 포함하는 선량측정장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 측정유닛은 상기 몸체유닛의 길이방향으로 상호 나란하게 적어도 1열로 배치되는 복수의 유리 선량계를 포함하는 선량측정장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 측정유닛은 상기 몸체유닛을 외면을 따라 나사선 방향으로 복수개 배치 가능한 섬광계수기(scintillation counter)를 포함하는 선량측정장치.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 측정유닛은,
    상기 몸체부의 외면을 따라 적어도 하나 마련되어 선량을 측정하는 선량계; 및
    상기 선량계를 커버하도록 상기 몸체부와 커버부 사이에 마련되어 상기 선량계에 의해 측정되는 선량의 분포를 획득하는 감광 필름;
    을 포함하는 선량측정장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 몸체유닛은 인체의 내부로 삽입 가능한 어플리케이터(applicator)를 포함하는 선량측정장치.
  10. 인체의 내부로 삽입 가능하며, 내부에 방사선을 조사하는 방사선유닛이 마련되는 어플리케이터; 및
    상기 어플리케이터의 외면을 따라 적어도 하나 마련되어, 상기 방사선유닛으로부터 조사되는 방사선 선량을 측정하는 측정유닛;
    을 포함하는 선량측정장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 어플리케이터는,
    중심축을 따라 상기 방사선유닛이 삽입되고, 외주면을 따라 상기 측정유닛이 적어도 하나 마련되도록 곡률진 외주면을 가지는 바(Bar) 형상을 가지는 몸체부; 및
    상기 측정유닛을 상기 몸체부에 대해 밀착시켜 고정시키도록 상기 몸체부의 적어도 일부 외면을 커버하는 커버부;
    를 포함하며,
    상기 몸체부 및 커버부는 절곡 가능한 유연한 재질로 형성되는 선량측정장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 몸체부는 상호 대응되는 형상을 가지고 상기 방사선유닛을 사이에 두고 상호 마주하도록 결합 가능한 제1 및 제2몸체를 포함하며,
    상기 제1 및 제2몸체의 상호 마주하는 면에 상기 방사선유닛의 삽입을 위한 제1 및 제2방사선홈이 각각 마주하도록 마련되고, 상기 제1 및 제2방사선홈에 대향하는 상기 제1 및 제2몸체 각각의 외면에 상기 측정유닛의 삽입을 위한 제1 및 제2측정홈이 각각 마련되는 선량측정장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 어플리케이터는,
    인체의 내부로 삽입되는 삽입방향을 기준으로, 상기 몸체부의 선단에 결합되는 제1고정캡;
    상기 몸체부의 후단에 결합되되, 상기 몸체부의 내부로 삽입 가능한 방사선유닛을 상기 삽입방향으로 가압 가능한 제2고정캡; 및
    상기 커버부에 의해 커버된 상기 몸체부를 거치시키는 거치대;
    를 포함하는 선량측정장치.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 측정유닛은 상기 어플리케이터의 길이방향으로 상호 나란하게 적어도 1열로 배치되는 복수의 유리 선량계를 포함하는 선량측정장치.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 측정유닛은 상기 몸체유닛을 외면을 따라 나사선 방향으로 복수개 배치 가능한 섬광계수기(scintillation counter)를 포함하는 선량측정장치.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 측정유닛은,
    상기 몸체부의 외면을 따라 적어도 하나 마련되어 선량을 측정하는 선량계; 및
    상기 선량계를 커버하도록 상기 몸체부와 커버부 사이에 마련되어 상기 선량계에 의해 측정되는 선량의 분포를 획득하는 감광 필름;
    을 포함하는 선량측정장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101951567B1 (ko) * 2017-10-24 2019-02-22 국립암센터 방사선 조사방향 및 방사선 조사범위 조절이 가능한 체내 삽입기구
CN117724145B (zh) * 2024-02-07 2024-05-14 原子高科股份有限公司 平面敷贴器活度获取方法、装置、电子设备及存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10213663A (ja) * 1997-01-29 1998-08-11 Mitsubishi Electric Corp 局所線量計
KR20090013894A (ko) * 2007-08-03 2009-02-06 사회복지법인 삼성생명공익재단 방사선량 측정장치
KR20110054114A (ko) * 2009-11-17 2011-05-25 이레나 구강 또는 인체 삽입용 엑스선 발생 장치
KR20160095944A (ko) * 2015-02-04 2016-08-12 가톨릭대학교 산학협력단 직장 팬텀 유닛 및 이를 포함하는 팬텀 장치
KR101665615B1 (ko) * 2015-04-20 2016-10-12 국립암센터 체내 방사선량 측정기구

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10213663A (ja) * 1997-01-29 1998-08-11 Mitsubishi Electric Corp 局所線量計
KR20090013894A (ko) * 2007-08-03 2009-02-06 사회복지법인 삼성생명공익재단 방사선량 측정장치
KR20110054114A (ko) * 2009-11-17 2011-05-25 이레나 구강 또는 인체 삽입용 엑스선 발생 장치
KR20160095944A (ko) * 2015-02-04 2016-08-12 가톨릭대학교 산학협력단 직장 팬텀 유닛 및 이를 포함하는 팬텀 장치
KR101665615B1 (ko) * 2015-04-20 2016-10-12 국립암센터 체내 방사선량 측정기구

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