KCI등재
Development of 3-D Stereotactic Localization System and Rediation Measurement for Stereotactic Radiosurgery = 방사선수술을 위한 3차원 정위 시스템 및 방사선량 측정 시스템 개발
저자
Suh,Tae-Suk (Catholic University) ; Suh,Doug-Young (Kyung Hee University) ; Park,Sung-Hun (Kun Kuk University) ; Jang,Hong-Seok (Catholic University) ; Choe,Bo-Young (Catholic University) ; Yoon,Sei-Chul (Catholic University) ; Shinn,Kyung-Sub (Catholic University) ; Bahk,Yong-Whee (Catholic University) ; Kim,Il-Hwan (Seoul National University) ; Kang,Wee-Sang (Seoul National University) ; Ha,Sung-Whan (Seoul National University) ; Park,Charn-Il (Seoul National University)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
1995
작성언어
Korean
주제어
KDC
559.17
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
25-36(12쪽)
제공처
소장기관
본 연구는 방사선 수술시 필수적으로 이용되는 환자의 정위적 데이터 및 방사선 측정 데이터를 효율적으로 처리하여 종래의 시행착오적 방식을 통한 수술 계획상의 오류 및 부정확성을 지양하고 능률적이고 효율적인 수술이 될 수 있도록 하는데 목적이 있다.
정위시스템 개발을 위하여 Fisher 프레임이 사용되었으며, 뇌혈관 촬영 및 CT의 정위적 방법에 의하여 병변의 위치를 3 차원적으로 정확히 얻을 수 있는 알고리듬을 개발하였다. 정위시스템 과정은 컴퓨터에 의해 쉽게 운열될 수 있도록 프로그램화하였으며, 환자 영상을 컴퓨터에 입력하는 과정, 입력된 영상으로부터 병소 및 위치측정 보조기구 (localizer)에 대한 정보를 추출하는 과정, 입력된 영상의 위치 정보로부터 병소의 3 차원적 정위좌표로 변환하는 과정 등으로 나누었다. 좌표 변환 계산은 실시산에 구해졌으며, CT 및 혈관촬영술의 정위적 방법에 의하여 얻어진 병소의 3차원 좌표를 서로 비교한 결과 오차는 통상적으로 인정되는 2 mm 이내였다.
NEC 6 MVX 선형 가속기를 사용하여 소조사면 선량을 측정하였다. 사용된 측정기로는 전리함(ion chamber), 필름, 다이오드 등이며, 측정된 값은 출력 계수, 깊이선량률 (PDD), 최대조직선량비(TMR), 축선량비 (OAR) 등이다. 측정기의 종류에 따라, 측정치가 조금씩 상이했으나, 전반적으로 같은 경향을 보여 줌으로 써 측정치의 신뢰도를 확인할 수 있었다. 제작된 구형 물팬톰과 필름을 이용하여 표준 방사선 치료시 예측했던 선량 분포가 실제 나오는가를 실험을 통하여 확인하였으며, 예측한 선량 값을 얻을 수 있었다.
본 연구를 통하여 개인용컴퓨터에 의해 병소의 정위좌표를 정확히 얻을 수 있는 프로그램이 개발되었고, 소조사면을 간단하고 편리하게 잴 수 있는 방법을 개발함으로써 방사선 수술에 많은 도움이 될 것으로 사료된다.
The purpose of this research is to develop stereotactic localization and radiation measurement system for the efficient and precise radiosurgery.
The algorithm to obtain a 3-D stereotactic coordinates of the target has been developed using a Fisher CT or angio localization. The procedure of stereotactic localization was programmed with PC computer, and consists of three steps: (1) transferring patient images into PC; (2) marking the position of target and reference points of the localizaer from the patient image; (3) computing the stereotactic 3-D coordinates of target associated with position information of localizer. Coordinate transformation was quickly done on a real time base. The difference of coordinates computed from between Angio and CT localization method was within 2 mm, which could be generally accepted for the reliability of the localization system developed.
We measured dose distribution in small fields of NEC 6 MVX linear accelerator using various detector; ion chamber, film, diode. Specific quantities measured include output factor, percent depth dose (PDD), tissue maximum ratio (TMR), off-axis ratio (OAR). There was small variation of measured data according to the different kinds of detectors used. The overall trends of measured beam data were similar enough to rely on our measurement. The measurement was performed with the use of hand-made spherical water phantom and film for standard arc set-up. We obtained the dose distribution as we expected.
In conclusion, PC-based 3-D stereotactic localization system was developed to determine the stereotactic coordinate of the target. A convenient technique for the small field measurement was demonstrated. Those methods will be much helpful for the stereotactic radiosurgery.
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