Оценка возможности определения поперечного профиля медицинского электронного пучка методом многоуглового сканирования для повышения точности проведения радиотерапевтических процедур; Радиация и риск (Бюллетень национального радиационно-эпидемиологического регистра); Т. 32, № 2

書目詳細資料
Parent link:Радиация и риск (Бюллетень национального радиационно-эпидемиологического регистра).— .— Москва: НМИЦ радиологии
Т. 32, № 2.— 2023.— С. 66-77
企業作者: Томский политехнический университет (570)
其他作者: Булавская А. А. Ангелина Александровна, Батранин А. В. Андрей Викторович, Бушмина Е. А. Елизавета Алексеевна, Черепенников Ю. М. Юрий Михайлович, Григорьева А. А. Анна Анатольевна, Милойчикова И. А. Ирина Алексеевна, Стучебров С. Г. Сергей Геннадьевич
總結:Заглавие с экрана
Данная работа направлена на оценку применимости нового метода многоуглового сканирования пучка, предложенного авторами для определения поперечного профиля пучка ускоренных электронов. Областью применения предложенного подхода станет контроль пространственных и дозовых характеристик терапевтических пучков с целью увеличения точности облучения и, как следствие, уменьшения негативных последствий лучевой терапии. Одной из основных прикладных проблем, на решение которых направлен предложенный подход, является определение характеристик пучка при проведении электронной лучевой терапии. При проведении процедур электронной лучевой терапии в большинстве случаев необходимо формировать электронные пучки, поперечный профиль которых имеет сложную форму. На всех этапах облучения пациента необходимо проводить высокоточный контроль сложного поперечного профиля электронного пучка, что обуславливает актуальность данной тематики. В данной работе методом интегральных преобразований были получены распределения интенсивности медицинского электронного пучка. В работе применялись поперечные профили пучков, полученные с помощью системы дозиметрического планирования для реальных клинических случаев. Метод был применён для «идеальных» и «реальных» профилей медицинских электронных пучков. Интегральные преобразования осуществлялись при разных количествах проекций. Это позволило рассчитать оптимальное количество проекций для каждого рассмотренного случая. В результате работы было показано, что для применения метода многоуглового сканирования пучка с целью контроля поперечного профиля медицинского электронного пучка необходимо иметь 12 проекций профиля пучка, что соответствует угловому смещению 15°
This study is aimed at assessing the applicability of the proposed method of multiangle beam scanning for determining the transverse profile of an electron beam. The application area of the proposed approach will be control of the therapeutic beams spatial and dose characteristics in order to increase the irradiation accuracy and, as a result, reduce the side effects of radiation therapy. One of the main applied problems to be solved by the proposed approach is to determine the beam characteristics during electron beam therapy. For carrying out of electron beam therapy procedures it is necessary to form electron beams with the complex shape of transverse profile. The need to precisely control beam shapes throughout all irradiation stages determines the relevance of this study. The integral transform method was used in this study to obtain distributions of medical electron beam intensity. For the study, we used electron beam transverse pro-files calculated on the basis of a radiation therapy planning system for real clinical cases. The method was applied both theoretical beam profiles with sharp edge and to ones experimentally obtained with real medical electron beams. Integral transforms were performed for a different number of scan projections. Due to this, the optimal number of projections was calculated for each considered profile. The results of the study demonstrate that the multiangle beam scanning method needs 12 scan projections which corresponds to an angular displacement of 15° to control the medical electron beam profile
Текстовый файл
語言:俄语
出版: 2023
主題:
在線閱讀:https://doi.org/10.21870/0131-3878-2023-32-2-66-77
格式: 電子 Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=677144

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 677144
005 20260715071751.0
090 |a 677144 
100 |a 20241204d2023 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i   |b  e  
182 0 |a b 
183 0 |a cr  |2 RDAcarrier 
200 1 |a Оценка возможности определения поперечного профиля медицинского электронного пучка методом многоуглового сканирования для повышения точности проведения радиотерапевтических процедур  |d Prospects of the multiangle scanning method for determining the transverse profile of a medical electron beam  |z eng  |f Булавская А. А., Батранин А. В. Бушмина Е. А. [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный  |b визуальный 
283 |a online_resource  |2 RDAcarrier 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a Литература: 32 назв 
330 |a Данная работа направлена на оценку применимости нового метода многоуглового сканирования пучка, предложенного авторами для определения поперечного профиля пучка ускоренных электронов. Областью применения предложенного подхода станет контроль пространственных и дозовых характеристик терапевтических пучков с целью увеличения точности облучения и, как следствие, уменьшения негативных последствий лучевой терапии. Одной из основных прикладных проблем, на решение которых направлен предложенный подход, является определение характеристик пучка при проведении электронной лучевой терапии. При проведении процедур электронной лучевой терапии в большинстве случаев необходимо формировать электронные пучки, поперечный профиль которых имеет сложную форму. На всех этапах облучения пациента необходимо проводить высокоточный контроль сложного поперечного профиля электронного пучка, что обуславливает актуальность данной тематики. В данной работе методом интегральных преобразований были получены распределения интенсивности медицинского электронного пучка. В работе применялись поперечные профили пучков, полученные с помощью системы дозиметрического планирования для реальных клинических случаев. Метод был применён для «идеальных» и «реальных» профилей медицинских электронных пучков. Интегральные преобразования осуществлялись при разных количествах проекций. Это позволило рассчитать оптимальное количество проекций для каждого рассмотренного случая. В результате работы было показано, что для применения метода многоуглового сканирования пучка с целью контроля поперечного профиля медицинского электронного пучка необходимо иметь 12 проекций профиля пучка, что соответствует угловому смещению 15° 
330 |a This study is aimed at assessing the applicability of the proposed method of multiangle beam scanning for determining the transverse profile of an electron beam. The application area of the proposed approach will be control of the therapeutic beams spatial and dose characteristics in order to increase the irradiation accuracy and, as a result, reduce the side effects of radiation therapy. One of the main applied problems to be solved by the proposed approach is to determine the beam characteristics during electron beam therapy. For carrying out of electron beam therapy procedures it is necessary to form electron beams with the complex shape of transverse profile. The need to precisely control beam shapes throughout all irradiation stages determines the relevance of this study. The integral transform method was used in this study to obtain distributions of medical electron beam intensity. For the study, we used electron beam transverse pro-files calculated on the basis of a radiation therapy planning system for real clinical cases. The method was applied both theoretical beam profiles with sharp edge and to ones experimentally obtained with real medical electron beams. Integral transforms were performed for a different number of scan projections. Due to this, the optimal number of projections was calculated for each considered profile. The results of the study demonstrate that the multiangle beam scanning method needs 12 scan projections which corresponds to an angular displacement of 15° to control the medical electron beam profile 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |t Радиация и риск (Бюллетень национального радиационно-эпидемиологического регистра)  |c Москва  |n НМИЦ радиологии 
463 1 |t Т. 32, № 2  |v С. 66-77  |d 2023 
610 1 |a поперечный профиль пучка 
610 1 |a диагностика пучков 
610 1 |a реконструкция данных 
610 1 |a многоугловое сканирование 
610 1 |a плёночный дозиметр 
610 1 |a медицинские электронные пучки 
610 1 |a электронная лучевая терапия 
610 1 |a план облучения 
610 1 |a клинический линейный ускоритель 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
701 1 |a Булавская  |b А. А.  |c специалист в области ядерных технологий  |c старший преподаватель Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1993-  |g Ангелина Александровна  |9 21864 
701 1 |a Батранин  |b А. В.  |c специалист в области сварочного производства  |c инженер Томского политехнического университета, ассистент  |f 1980-  |g Андрей Викторович  |9 13990 
701 1 |a Бушмина  |b Е. А.  |c специалист в области ядерных технологий  |c инженер Томского политехнического университета  |f 2000-  |g Елизавета Алексеевна  |9 22664 
701 1 |a Черепенников  |b Ю. М.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат наук  |f 1989-  |g Юрий Михайлович  |9 14522 
701 1 |a Григорьева  |b А. А.  |c специалист в области ядерных технологий  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1995-  |g Анна Анатольевна  |9 22286 
701 1 |a Милойчикова  |b И. А.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1988-  |g Ирина Алексеевна  |9 18661 
701 1 |a Стучебров  |b С. Г.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1981-  |g Сергей Геннадьевич  |9 15603 
712 0 2 |a Томский политехнический университет  |c 1991-  |7 ca  |8 rus  |4 570  |9 26305 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20241204  |g RCR 
856 4 |u https://doi.org/10.21870/0131-3878-2023-32-2-66-77  |z https://doi.org/10.21870/0131-3878-2023-32-2-66-77 
942 |c CF