Emprego de simulação computacional para avaliação de objetos simuladores impressos 3D para aplicação em dosimetria clínica
Submitted by Pedro Silva Filho (pfsilva@ipen.br) on 2017-11-16T18:08:36Z No. of bitstreams: 0 === Made available in DSpace on 2017-11-16T18:08:36Z (GMT). No. of bitstreams: 0 === O propósito de um objeto simulador é representar a alteração do campo de radiação provocada pela absorção e espalhamento...
Main Author: | |
---|---|
Other Authors: | |
Format: | Others |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repositorio.ipen.br:8080/xmlui/handle/123456789/28015 |
id |
ndltd-IBICT-oai-repositorio.ipen.br-123456789-28015 |
---|---|
record_format |
oai_dc |
spelling |
ndltd-IBICT-oai-repositorio.ipen.br-123456789-280152019-01-21T19:59:22Z Emprego de simulação computacional para avaliação de objetos simuladores impressos 3D para aplicação em dosimetria clínica Use of computational simulation for evaluation of 3D printed phantoms for application in clinical dosimetry VALERIANO, CAIO C.S. Letícia Lucente Campos Rodrigues process development units functional models biological materials biological models phantoms three-dimensional calculations computer-aided manufacturing computer-graphics devices radiotherapy dosimetry neoplasms tissue-equivalent materials clinical trials Submitted by Pedro Silva Filho (pfsilva@ipen.br) on 2017-11-16T18:08:36Z No. of bitstreams: 0 Made available in DSpace on 2017-11-16T18:08:36Z (GMT). No. of bitstreams: 0 O propósito de um objeto simulador é representar a alteração do campo de radiação provocada pela absorção e espalhamento em um dado tecido ou órgão de interesse. Suas características geométricas e de composição devem estar próximos o máximo possível aos valores associados ao seu análogo natural. Estruturas anatômicas podem ser transformadas em objetos virtuais 3D por técnicas de imageamento médico (p. ex. Tomografia Computadorizada) e impressas por prototipagem rápida utilizando materiais como, por exemplo, o ácido poliláctico. Sua produção para pacientes específicos requer o preenchimento de requisitos como a acurácia geométrica com a anatomia do individuo e a equivalência ao tecido, de modo que se possa realizar medidas utilizáveis, e ser insensível aos efeitos da radiação. O objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento de materiais impressos 3D quando expostos a feixes de fótons diversos, com ênfase para a qualidade de radiotherapia (6 MV), visando a sua aplicação na dosimetria clínica. Para isso foram usados 30 dosímetros termoluminescentes de LiF:Mg,Ti. Foi analisada também a equivalência entre o PMMA e o PLA impresso para a resposta termoluminescente de 30 dosímetros de CaSO4:Dy. As irradiações com feixes de fótons com qualidade de radioterapia foram simuladas com o uso do sistema de planejamento Eclipse™, com o Anisotropic Analytical Algorithm e o Acuros® XB Advanced Dose Calculation algorithm. Além do uso do Eclipse™ e dos testes dosimétricos, foram realizadas simulações computacionais utilizando o código MCNP5. As simulações com o código MCNP5 foram realizadas para calcular o coeficiente de atenuação de placas impressas expostas a diversas qualidades de raios X de radiodiagnóstico e para desenvolver um modelo computacional de placas impressas 3D. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) IPEN/D Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP 2017 2017-11-16T18:08:36Z 2017-11-16T18:08:36Z info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis http://repositorio.ipen.br:8080/xmlui/handle/123456789/28015 info:eu-repo/semantics/openAccess 83 N reponame:Repositório Institucional do IPEN instname:Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares instacron:IPEN |
collection |
NDLTD |
format |
Others
|
sources |
NDLTD |
topic |
process development units functional models biological materials biological models phantoms three-dimensional calculations computer-aided manufacturing computer-graphics devices radiotherapy dosimetry neoplasms tissue-equivalent materials clinical trials |
spellingShingle |
process development units functional models biological materials biological models phantoms three-dimensional calculations computer-aided manufacturing computer-graphics devices radiotherapy dosimetry neoplasms tissue-equivalent materials clinical trials VALERIANO, CAIO C.S. Emprego de simulação computacional para avaliação de objetos simuladores impressos 3D para aplicação em dosimetria clínica |
description |
Submitted by Pedro Silva Filho (pfsilva@ipen.br) on 2017-11-16T18:08:36Z
No. of bitstreams: 0 === Made available in DSpace on 2017-11-16T18:08:36Z (GMT). No. of bitstreams: 0 === O propósito de um objeto simulador é representar a alteração do campo de radiação provocada pela absorção e espalhamento em um dado tecido ou órgão de interesse. Suas características geométricas e de composição devem estar próximos o máximo possível aos valores associados ao seu análogo natural. Estruturas anatômicas podem ser transformadas em objetos virtuais 3D por técnicas de imageamento médico (p. ex. Tomografia Computadorizada) e impressas por prototipagem rápida utilizando materiais como, por exemplo, o ácido poliláctico. Sua produção para pacientes específicos requer o preenchimento de requisitos como a acurácia geométrica com a anatomia do individuo e a equivalência ao tecido, de modo que se possa realizar medidas utilizáveis, e ser insensível aos efeitos da radiação. O objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento de materiais impressos 3D quando expostos a feixes de fótons diversos, com ênfase para a qualidade de radiotherapia (6 MV), visando a sua aplicação na dosimetria clínica. Para isso foram usados 30 dosímetros termoluminescentes de LiF:Mg,Ti. Foi analisada também a equivalência entre o PMMA e o PLA impresso para a resposta termoluminescente de 30 dosímetros de CaSO4:Dy. As irradiações com feixes de fótons com qualidade de radioterapia foram simuladas com o uso do sistema de planejamento Eclipse™, com o Anisotropic Analytical Algorithm e o Acuros® XB Advanced Dose Calculation algorithm. Além do uso do Eclipse™ e dos testes dosimétricos, foram realizadas simulações computacionais utilizando o código MCNP5. As simulações com o código MCNP5 foram realizadas para calcular o coeficiente de atenuação de placas impressas expostas a diversas qualidades de raios X de radiodiagnóstico e para desenvolver um modelo computacional de placas impressas 3D. === Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) === IPEN/D === Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP |
author2 |
Letícia Lucente Campos Rodrigues |
author_facet |
Letícia Lucente Campos Rodrigues VALERIANO, CAIO C.S. |
author |
VALERIANO, CAIO C.S. |
author_sort |
VALERIANO, CAIO C.S. |
title |
Emprego de simulação computacional para avaliação de objetos simuladores impressos 3D para aplicação em dosimetria clínica |
title_short |
Emprego de simulação computacional para avaliação de objetos simuladores impressos 3D para aplicação em dosimetria clínica |
title_full |
Emprego de simulação computacional para avaliação de objetos simuladores impressos 3D para aplicação em dosimetria clínica |
title_fullStr |
Emprego de simulação computacional para avaliação de objetos simuladores impressos 3D para aplicação em dosimetria clínica |
title_full_unstemmed |
Emprego de simulação computacional para avaliação de objetos simuladores impressos 3D para aplicação em dosimetria clínica |
title_sort |
emprego de simulação computacional para avaliação de objetos simuladores impressos 3d para aplicação em dosimetria clínica |
publishDate |
2017 |
url |
http://repositorio.ipen.br:8080/xmlui/handle/123456789/28015 |
work_keys_str_mv |
AT valerianocaiocs empregodesimulacaocomputacionalparaavaliacaodeobjetossimuladoresimpressos3dparaaplicacaoemdosimetriaclinica AT valerianocaiocs useofcomputationalsimulationforevaluationof3dprintedphantomsforapplicationinclinicaldosimetry |
_version_ |
1718868873979101184 |