Présentation du XRAD 225Cx de la
plateforme Nantaise
S. Chiavassa
Grégory Delpon, Caroline Noblet, Jérome Suhard, Albert Lisbona
INSERM U892 Equipe 14 - Institut de Cancérologie de l’Ouest
Nantes
Réunion du réseau d’irradiateurs X – 02 juillet 2013 – Curie Orsay 1
2
Tube RX
Collimateur
Table robotisée
Support rotatif du tube et de
l’imageur
Imageur
Chambre d’ionisation à transmission
Isocentre repéré par des lasers
Verhaegen F. et al. Phys. Med. Biol. 56 (2011) R55–R83
Irradiateur petit animal XRAD 225Cx
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3
Collimateur configurable
Collimateurs usinés:
20 mm
15 mm
10 mm
8 mm
5 mm
2,5 mm
Irradiateur petit animal XRAD 225Cx
E = 225 kVp
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4
Irradiateur petit animal XRAD 225Cx
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Dosimétrie absolue : « in-air method » AAPM-TG61
Ma et al.: AAPM’s TG-61 protocol for kilovoltage x-ray beam dosimetry. Medical Physics, Vol. 28, No. 6, June 2001
PTW
23342
5
Chambre d’ionisation PinPoint 31014 (0.015 cm3)
CDA : 11,4 mmAl = 0,9 mmCu
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Dosimétrie absolue
• Actuellement : détecteur étalonné en Kair
• Objectif: détecteur étalonné en Deau
(IAEA-TRS398)
Rapp et al. Phys. Med. Biol. 58 (2013) 2769–2786
détecteurs CI PinPoint 31014 PTW
Diode SFD IBA
CI 23342 PTW
Films Gafchromics®
Diamètre (mm) 2 0,6 3 0,35 (72 dpi)
Epaisseur (mm) 5 0,06 1 0,28
milieu EAU EAU RW3 EAU / RW3
6
Noblet et al. ESTRO 2013 - PO-0778
Dosimétrie relative : étude comparative de 2 milieux et 4 détecteurs
Caractérisation des faisceaux - mesures
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7
Etalonnage des films EBT3 – méthode des 3 couleurs
y = 0,0077x3 - 0,076x2 + 0,3074x + 3,7317 R² = 0,9989
y = 0,0026x3 - 0,0276x2 + 0,1511x + 3,8518 R² = 0,9996
y = 0,0005x3 - 0,0046x2 + 0,0317x + 4,286 R² = 0,9954
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
De
nsi
té O
pti
qu
e D
O
Dose (Gy)
Micke A. et al. Med. Phys. 38 (5), pp 2523-34, May 2011,
Plugin ImageJ (Java)
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8
Modèle Monte-Carlo Gate V6.2
Noblet C. et al. Symposium on Small Animal RadioTherapy, 3-5 March 2013, Maastricht
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9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
0 1 2 3 4 5
Do
se r
ela
tive
(%
)
Profondeur dans le milieu (cm)
RW3
EAU
Comparaison entre RW3 et EAU
ø 2 cm
10x10
Hill R. et al. Med. Phys. 37(8), pp4355-63, 2010
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10
Facteur d’ouverture du collimateur - FOC
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
FOC
no
rmal
isé
s à
10
x10
x cm
²
Diamètre des faisceaux (cm)
Monte-Carlo
EBT3
SFD
PinPoint
PTW 23342
Normalisation à
10x10 cm²
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Rapport Tissus – Maximum RTM
0
20
40
60
80
100
120
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Do
se r
ela
tive
%
Profondeur dans le milieu (cm)
Monte-Carlo
EBT3
SFD
PTW23342
Erreur Statistique MC < 1%
10x10 cm²
ø 0,8 cm
ø 0,25 cm Ecarts relatifs < 2 %
(≤ 3 % à la surface)
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12
Profils
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5
Off-axis profiles (relative dose)
F2
F1.5
F1
F0.8
F0.5
F0.25
EBT3
Simulation
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Conclusion dosimétrie relative
Diamètre de faisceau EBT3 SFD PinPoint PTW 23342
≥ 8 mm
≥ 5 mm
2,5 mm
• RW3 équivalent eau pour les mesures relatives
• Chambre Pinpoint inadaptée pour les mesures de Rp et RTM dans les petits champs
• L’utilisation d’une cuve motorisée doit permettre un centrage dosimétrique précis
• Résultats valables en moyenne énergie
Centrage délicat
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Exemples d’applications
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Exemples d’applications
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Exemples d’applications
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Exemples d’applications
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Exemples d’applications
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A 225 kV on a
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Conclusions
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• Dosimétrie in Vivo pour valider les calculs
Films EBT3, dosimétrie de transit (imageur), …
• Accélération des calculs Monte-Carlo (méthode hybride, GPU, …)
Dosimétrie systématique / prévisionnelle
• Modélisation de la fluence inhomogène du foyer
Amélioration du modèle
• Dosimétrie absolue en profondeur avec étalonnage en dose dans l’eau
Augmenter la précision dosimétrique
Equipe 14 U892
François Paris
Isabelle Corre
Stéphane Supiot
Stéphane Birkle
Albert Lisbona
Grégory Delpon
Chiavassa Sophie
Caroline Noblet
Jérome Suhard
Vincent Potiron
Rym Abderrahmani
20
Merci pour votre attention
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