RW3 고체팬텀에서 고에너지 X-선에 대한 전리함 반응보정인자의 특성에 관한 연구

Study on the Characteristics of Response Correction Factor of Ionization Chamber in RW3 Solid Phantom for High Energy X-rays

  • 이정옥 (원광보건대학 방사선과) ;
  • 정동혁 (원광대학교병원 방사선종양학과) ;
  • 김부길 (전북대학교병원 의공학과)
  • Lee, Jeong-Ok (Department of Radiotechnology, Wonkwang Health Science College) ;
  • Jeong, Dong-Hyeok (Department of Radiation Oncology, Wonkwang University Hospital) ;
  • Kim, Bu-Gil (Department of Biomedical Engineering, Chonbuk National University Hospital)
  • 발행 : 2009.06.30

초록

반응보정인자(h)는 고체팬텀에서 전리함의 반응을 물에서의 값으로 변환하기 위한 인자이다. RW3 고체 팬텀의 경우에 고에너지 X-선에 대한 반응보정인자는 선질과 깊이에 의존하는 것으로 알려져 있으나 조사면 크기와 SSD(Source to surface distance), 그리고 전리함 종류에 따른 의존성은 알려진 바가 없다. 본 연구에서는 알려진 의존성을 고찰하고 알려지지 않은 인자들에 대한 의존성을 조사하였다. 본 측정에서는 파머형전리함(FC65G, IBA, Germany)과 소형전리함(CC13, IBA, Germany)이 사용되었으며 대상 선질은 6 MV와 15 MV X-선이었다. 측정 결과 반응보정인자는 6 MV의 경우에 깊이 5 cm와 10 cm에서 각각 h = 1.015, 1.021, 그리고 15 MV의 경우에 깊이 5와 10 cm에서 각각 h = 1.024, 1.029로 나타났다. 결론적으로 반응보정인자는 선질과 깊이에는 의존하였지만 조사면 크기와 SSD에 따른 변화는 적었다. 전리함에 있어서 대상의 두 전리함에 대해서는 차이가 없었으나 다른 종류의 전리함에 대해서 추가적 연구가 필요하다고 생각한다. 본 결과는 RW3에서 전리함을 이용한 측정시 측정값의 분석에 활용될 수 있다.

The response correction factor ( h) is a factor to convert the response of the chamber in solid phantom to the response in water. In RW3 solid phantom, the dependency of beam quality and depth for high energy X-rays are known characteristics, however the dependency of field size, SSD, and chamber type are unknown. In this work we have studied the unknown characteristics on the dependency of response correction factor. The farmer type chamber (FC65G) and small chamber (CC13) were used and two beam qualities of 6 and 15 MV were evaluated. The measured response correction factors at the depth of 5 cm and 10 cm were h = 1.015 and 1.021 for 6 MV X-rays, and h = 1.024 and 1.029 for 15 MV X-rays. In conclusion the response correction factor did not depend on the field size and SSD while depending on the beam quality and depth. In the chambers, there are small differences between the two chambers used in this study but we think additional study for more chambers should be required. The results in this study can be used for analyzing the measured values from ionization chamber dosimetry in RW3.

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참고문헌

  1. Ezzel GA, Galvin JM, Low D, et al. : Guidance document on delivery, treatment planning, and clinical implementation of IMRT : Report of the IMRT subcommittee of the AAPM radiation therapy committee. AAPM report-82, Med Phys, 30(8), 2003
  2. Low DA, Mutic S, Dempsey JF, et al. : Quantitave dosimetryc verification of an IMRT planning and delivery system. Radiotherapy & Oncology 49, 1998
  3. IAEA : Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy : An International Code of Practice for Dosimetry based on Standards of Absorbed dose to Water. Technical Report Series No. 398, 2000
  4. Scanditronix Wellhofer : User's Guide to the SP34 QA Phantom. Scanditronix Wellhofer (technical manual), 2003
  5. Tello VM, Tailor RC, Hanson WF : How water equivalent are water-equivalent solid materials for output calibration of photon and electron beams? Med Phys 22(7), 1995
  6. Hill RF, Brown S, Baldock C : Evaluation of the water equivalence of solid phantoms using gamma ray transmission measurements. Radiation Measurement 43, 2008
  7. Christ G : White polystyrene as a substitute for water in high energy photon dosimetry. Med. Phys. 22(12), 1995
  8. 김종언, 차병렬, 강상식 등 : 물과 백색폴리스티렌 팬텀에 의한 10 MV X-선 빔 선량계측. 방사선기술과학 31(1), 2008