Simulation du DPGA sur Gate
Positrons émis Positrons dans l’eau. Ion émetteur Parcours moyen* Parcours max* Demi-vie Fluor 18 0,62 mm 2,35 mm 109 min Carbone 11 1,03 mm 3,56 mm 20,3 min Azote 13 1,41 mm 4,86 mm 9,97 min Oxygène 15 2,34 mm 8,16 mm 2 min Potassium 38 5,7 mm 15,3 mm 7,6 min Sodium 22 0,53 mm 2,28 mm 2,6 ans *Parcours donnés dans l’eau On retrouve également le 10C, 14O, 30P. http://nuclear.fis.ucm.es/webgrupo_2007/publicaciones/PROCEEDINGS%202009/positron-range_NSS-MIC09.pdf http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-9155/59/23/7419/meta
Objectifs Méthode de contrôle de la dose en ligne Simuler un examen clinique Optimiser le détecteur Gate Simulation du DPGA Caractérisation du DPGA
Présentation de Gate Logiciel open source Dédié aux simulations d’imagerie médicale et de radiothérapie Système de macro Possibilité de faire des géométries complexes Codage plus simple Standard dans l’instrumentation Réalisation de détecteur Optimisation
Géométrie complète du DPGA Cylindre contenant la source Capot et flasque latéral
Géométrie complète du DPGA Photo-multiplieur Cristal entouré de Téflon Barre support
Problème rencontré Mis en place du Z-shift
Géométrie simplifiée
Géométrie simplifiée Tests plus faciles sur Proteus One Simulation Gate: Connaître la viabilité de ce détecteur Sensibilité Résolution Simuler plusieurs configurations
Perspectives Paramètres de simulations à ajouter Placement d’une source de type Pencil Beam Actor existant conçu pour IBA Mise en place d’un Z-shift manuel Nécessite l’utilisation d’actors Peut s’avérer plus compliqué