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        방사선치료계획을 위한 PET 종양용적 결정 연구: 컴퓨터 모의실험

        윤석남,조철우,이재성,Yoon Seok Nam,Joh Chul-Woo,Lee Jae Sung 한국의학물리학회 2005 의학물리 Vol.16 No.4

        PET 기기의 보급이 급속도로 증가하고 있으며 여러 임상 및 연구 분야에서 그 유용성이 입증되어 널리 이용되고 있다. 이 가운데서도 종양 진단 분야에서 PET의 활용도는 매우 높아 대부분의 PET검사를 종양 검사가 차지하고 있으며 특히 양성과 악성종양의 감별, 종양의 치료효과 판정 및 종양의 재발진단 등에 널리 이용되고 있다. 최근에는 PET과 CT를 결합한 PET-CT의 사용이 증가됨에 따라 방사선치료분야에서 PET의 활용에 대한 관심이 커지고 있다. 방사선치료를 위한 종양의 경계를 결정하기 위하여 해부학적인 영상인 CT를 이용하는 것이 보편적이나 이 경우 실제 암조직에 상관없이 모양만을 기준으로 삼으므로 암조직에 대한 방사선 치료 용량이 많거나 적을 수 있어 적절한 치료가 되지 않을 수 있다. 따라서 PET을 이용한 기능적이고 살아 있는 암조직의 정확한 용적 측정은 적절한 치료 지표를 줄 수 있어 매우 중요한 일이나 상대적으로 낮은 공간해상도에 의해 정확한 경계를 결정하기 어려운 문제가 있다. 이 연구에서는 실제 종양의 용적을 구할 수 있는 영상화소 값의 역치가 변변의 크기, PET 기기의 공간해상도, 병변 대 주변 섭취비에 어떠한 영향을 받는지를 평가하기 위한 컴퓨터 모의실험을 수행하였다. The utilization of PET has been increased so fast since the usefulness of the PET has been proved in various clinical and research fields. Among the many applications, the PET Is especially useful in oncology and most of the clinical PET scans are peformed for the oncologic examination Including the different diagnosis of malignant and benign tumors and assessment of the treatment effects and recurrent tumors. As the PET-CT scanners are widely available, there is Increasing interest in the application of the PET Images to the radiation treatment planning. Although the CT images are conventionally used for the target volume determination in the radiation treatment planning, there are fundamental limitation In use of only the anatomical information. Therefore, the volume determination of the functionally active tumor region using the PET would be important for the treatment planning. However, the accurate determination of the tumor boundary is not simple in PET due to the relatively low spatial resolution of the currently available PET scanners. In this study, computer simulations were peformed to study the relationship between the lesion size, PET resolution, lesion to background ratio and the threshold of Image Intensity to determine the true tumor volume.

      • KCI등재
      • SCOPUSKCI등재

        선형가속기를 이용한 방사선 수술의 선량분포의 실험적 확인

        박경란(Kyung Ran Park),김계준(Kye Jun Kim),추성실(Sung Sil Chu),이종영(Jong Young Lee),조철우(Chul Woo Joh),이창걸(Chang Geol Lee),서창옥(Chang Ok Suh),김귀언(Gwi Eon Kim) 대한방사선종양학회 1993 Radiation Oncology Journal Vol.11 No.2

        The calculation of dose distribution in multiple arc stereotactic radiotherapy is a three-dimensional problem and, therefore, the three-dimensional dose calculation algorithm is important and the algorithm's accuracy and reliability should be confirmed experimentally. The aim of this study is to verify the dose distribution of stereotactic radiosurgery experimentally and to investigate the effect of the beam quality, the number of arcs of radiation, and the tertiary collimation on the resulting dose distribution. Film dosimetry with phantom measurements was done to get the three-dimensional orthogonal isodose distribution. All experiments were carried out with a 6 MV X-ray, except for the study of the effects of beam energy on dose distribution, which was done for X-ray energies of 6 and 15 MV. The irradiation technique was from 4 to 11 arcs at intervals of from 15 to 45 degrees between each arc with various field sizes with additional circular collimator. The dose distributions of square field with linear accelerator collimator compared with the dose distributions obtained using circular field with tertiary collimator. The parameters used for comparing the results were the shape of the isodose curve, dose fall-offs fom 90% to 50% and from 90%;to;20% isodose line for the steepest and shallowest profile, and A={90% isodose area / (50% isodose area - 90% isodose area)}(modified from Chierego). This ratio may be considered as being proportional to the sparing of normal tissue around the target volume. The effect of beam energy in 6 and 15 MV X-ray indicated that the shapes of isodose curves were the same. The value of ratio A and the steepest and shallowest dose fall-offs for 6 MV X-ray was minimally better than that for 15 MV X-ray. These data illustrated that an increase in the dimensions of the field from 10 to 28 mm in diameter did not significantly change the isodose distribution. There was no significant difference in dose gradient and the shape of isodose curve regardless of the number of arcs for field sizes of 10, 21, and 32 mm in diameter. The shape of isodose curves was more circular in circular field and square in square field. And the dose gradient for the circular field was slightly better than that for the square field.

      • Ion Implantation과 Ion Plating법으로 제작한 반도체 태양전지 및 방사선 검출기의 물리적 성질과 그응용에 관한 연구(Ⅱ)

        조철우,황정남,고년규,정원모,이철주,우정주 연세대학교 자연과학연구소 1983 學術論文集 Vol.11 No.-

        p형 Si에 Li^+이온을 가속기를 사용하여 이온 주입시킨후 열자극 전류(TSC)를 측정하여 양공 에너지 준위, 양공 방출율, 양공 포획 단면적 등을 결정하였다. 161K에서 하나의 TSC peak가 형성되었으며 이 peak가 hole trap임을 확인하였고, 이 peak에 대한 E_p, B_p 및 σ_p는 각각 0.264±0.028 eV, 4.11×10^4_s^-1K^-2 및 2.32×10^-17cm^2이었다. 이 trap은 divacancy나 [Li_I+O+V] defect에 의한 것으로 추측하였다. Hole trap energy level, hole emission rate, hole capture cross section and trap charge state are investigated from TSC curves of p-type Si implanted with low energy (<20 keV) Li^+ ions from a low energy accelerator which was designed and constructed in this research. When a reverse bias voltage of 20 V is applied during cooling and light excitation, the TSC curve shows a peak at 161K and the value of δ/ω is 0.57, which means that the TSC is due to a 2nd kinetic order mechanism. The values of the parameters E_p, B_p, and σ_p are 0.264±0.028 eV, 4.11 × 10^4_s^-1K^-2 and 2.32 × 10^-17㎠, respectively. This hole trap may be due to the divacancy or the [Li_I + O + V] defect.

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