【摘 要】
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放射治疗是癌症治疗的主要手段之一,在中国约有50%-70%的肿瘤患者在治疗过程中需要接受放射治疗。为了提升放射治疗的效果,提升肿瘤区域的辐射剂量的同时尽量降低周围组织器官所接收的辐射,精准放射治疗得到快速发展,精准放疗对辐射检测的方式提出了更高的要求。相比传统的辐射检测设备,光纤X射线探头由于其体积小、柔韧性强、以及可以实时响应等优点成为一种有潜力的辐射检测设备。国内外对无机闪烁体光纤X射线探头的
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放射治疗是癌症治疗的主要手段之一,在中国约有50%-70%的肿瘤患者在治疗过程中需要接受放射治疗。为了提升放射治疗的效果,提升肿瘤区域的辐射剂量的同时尽量降低周围组织器官所接收的辐射,精准放射治疗得到快速发展,精准放疗对辐射检测的方式提出了更高的要求。相比传统的辐射检测设备,光纤X射线探头由于其体积小、柔韧性强、以及可以实时响应等优点成为一种有潜力的辐射检测设备。国内外对无机闪烁体光纤X射线探头的性能研究也逐渐增多,但最终走向临床应用仍然需要克服其制作和使用时遇到的困难。为了满足临床应用的需求,获得准确的体内实时测量数值,光纤X射线光纤探头需要良好的均一性,耐用性,长时间使用的稳定性。而塑料X射线光纤探头的制作难点在于难以在光纤纤芯上精准钻孔和均匀填充粉末状无机闪烁体材料。为了克服这些难题,本文提出了一种新的无机闪烁体X射线光纤探头的制作方法。在光纤加工上,设计了一套可以在光纤端面进行精准钻孔的设备;在闪烁体填充上,采用UV胶混合的闪烁体填充技术,保证了每个探头装药量的一致;在探头封装上,利用外加光纤帽的方式,提升了传感器封装效果。经过试验确认,这些新工艺加强了光纤探头的均一性以及使用时的稳定性。光纤X射线传感器作为一种强度调制型光纤传感器。在实际应用过程中,由于光纤探头摆放位置需要满足患者需要,可能会发生弯曲、扭转,引起信号光强的衰减,影响测量结果。针对检测过程中可能出现的光纤弯曲造成的损耗,本文提出了一种补偿结构,利用无机闪烁材料对紫外线的响应,在传输光纤上耦合一个紫外LED光源,使用紫外线在光纤内部激发闪烁体,探测闪烁体返回的荧光强度,对比与无损耗时返回的荧光强度便可确定传输光纤中是否发生弯曲损耗。根据补偿过程中荧光损耗比例,通过补偿算法计算弯曲损耗的大小,对辐射剂量进行补偿,得到更加准确的辐射剂量。相比较其他强度调制型的光纤传感器的补偿措施,这套强度自补偿装置结构简单,可以在不增加光纤探头的体积的情况下做到强度的自补偿,为使探头置于患者体内进行辐射检测提供了便利。
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