Proton beam

http://dbpedia.org/resource/Proton_beam

양자선(陽子線, Proton beam) 또는 양성자 광선(陽性子光線)이란, 좁은 의미로는 하전입자선의 일종이며, 수소의 원자핵인 양자(프로톤, Proton)가 수많이 가속되어서 뭉치가 되어서 흘러가는 상태를 이른다. 양자선은 선형 가속기, 사이클로트론, 등, 다양한 가속기로 가속할 수 있으며, 목적으로 하는 양자의 출사 에너지에 따라 사용하는 가속기의 사용을 나눈다. 양자선의 특징은, 물질에 입사하면, 양자선의 에너지에 의존한 특정 깊이(비정, 飛程)까지 물질 속을 나아가, 비정 부근에서는 물질에 대한 에너지 부여가 입사면에 대해서 상대적으로 커지는 심부선량 분포를 형성하는 것이다. 이 특징적인 심부선량 분포를 이라고 부르지만, 양자가 정지하기 직전에 에너지 부여가 최대로 되어, 이것을 라고 부른다. 이러한 성질로 인해, 양자선을 쓰는 방사선 치료에서는 선량 국재성이 높은 치료가 가능하다. rdf:langString
陽子線(ようしせん、Proton beam)とは、放射線、狭義には荷電粒子線の一種であり、水素の原子核である陽子(プロトン、Proton)が数多く加速されて束になって流れている状態をいう。陽子線は線形加速器、サイクロトロン、シンクロトロンなど様々な加速器で加速することが可能であり、目的とする陽子の出射エネルギーによって使用する加速器を使い分ける。 陽子線の特徴は、物質に入射すると、陽子線のエネルギーに依存した特定の深さ(飛程)まで物質中を進み、飛程付近では物質に対するエネルギー付与が入射面に対して相対的に大きくなる深部線量分布を形成することである。この特徴的な深部線量分布をブラッグカーブと呼ぶが、陽子が停止する直前にエネルギー付与が最大となり、これをブラッグピークと呼ぶ。こうした性質を持つことから、陽子線による放射線治療では線量局在性の高い治療が可能となる。 rdf:langString
rdf:langString 陽子線
rdf:langString 양자선
rdf:langString Proton beam
xsd:integer 10908152
xsd:integer 785736081
rdf:langString 양자선(陽子線, Proton beam) 또는 양성자 광선(陽性子光線)이란, 좁은 의미로는 하전입자선의 일종이며, 수소의 원자핵인 양자(프로톤, Proton)가 수많이 가속되어서 뭉치가 되어서 흘러가는 상태를 이른다. 양자선은 선형 가속기, 사이클로트론, 등, 다양한 가속기로 가속할 수 있으며, 목적으로 하는 양자의 출사 에너지에 따라 사용하는 가속기의 사용을 나눈다. 양자선의 특징은, 물질에 입사하면, 양자선의 에너지에 의존한 특정 깊이(비정, 飛程)까지 물질 속을 나아가, 비정 부근에서는 물질에 대한 에너지 부여가 입사면에 대해서 상대적으로 커지는 심부선량 분포를 형성하는 것이다. 이 특징적인 심부선량 분포를 이라고 부르지만, 양자가 정지하기 직전에 에너지 부여가 최대로 되어, 이것을 라고 부른다. 이러한 성질로 인해, 양자선을 쓰는 방사선 치료에서는 선량 국재성이 높은 치료가 가능하다. * 고에너지(수 GeV)의 양자선은 소립자물라학의 실험, 또는 중성자의 발생지로서 물질성 연구 따위에 사용된다. * 중에너지(250MeV 정도까지)의 양자선은 암 치료 따위에 사용된다. * 이것은 브래그곡선의 피크와 종양의 위치를 일치시켜서, 선택적으로 종양에 방사선을 입히고, 위험장기(정상세포)의 장애를 억누르는 치료법이다. 종양 선택성이 높은 치료로서 (intensity-modulated radiation therapy)가 알려져 있으나, 정상조직의 저선량 피폭을 피할 수 없다. 소아종양 방사능 치료의 유해사항으로서 말기에 피폭부의 따위가 일어나면서, 양자선 치료는 소아종양에 적합하다고 여겨지고 있다. * 저에너지(수 MeV)의 양자선은 β+붕괴의 방사성 동위원소의 생성 따위에 사용된다. * 원자로에서 생성새키는 방사성 물질의 대부분이 감마선 방출핵인 것에 대해, 양자선에서는 β+선 방출을 생성하는 것이 가능하다.
rdf:langString 陽子線(ようしせん、Proton beam)とは、放射線、狭義には荷電粒子線の一種であり、水素の原子核である陽子(プロトン、Proton)が数多く加速されて束になって流れている状態をいう。陽子線は線形加速器、サイクロトロン、シンクロトロンなど様々な加速器で加速することが可能であり、目的とする陽子の出射エネルギーによって使用する加速器を使い分ける。 陽子線の特徴は、物質に入射すると、陽子線のエネルギーに依存した特定の深さ(飛程)まで物質中を進み、飛程付近では物質に対するエネルギー付与が入射面に対して相対的に大きくなる深部線量分布を形成することである。この特徴的な深部線量分布をブラッグカーブと呼ぶが、陽子が停止する直前にエネルギー付与が最大となり、これをブラッグピークと呼ぶ。こうした性質を持つことから、陽子線による放射線治療では線量局在性の高い治療が可能となる。 * 高エネルギー(数GeV)の陽子線は、素粒子物理学の実験、または中性子の発生源として物性研究などに使用される。 * 中エネルギー(250MeV程度まで)の陽子線は、がん治療などに使用される。 * これはブラッグカーブのピークと腫瘍の位置を一致させて、選択的に腫瘍に放射線を与え、かつ危険臓器(正常細胞)の障害を抑える治療法である。腫瘍選択性が高い治療として強度変調放射線治療(intensity-modulated radiation therapy)が知られているが、正常組織の低線量被曝が避けられない。従来の小児腫瘍の放射線治療では有害事象として晩期に被曝部の成長障害などが起こることから、そのリスクを低減できる陽子線治療は小児腫瘍に好適であると考えられており、2016年診療報酬改訂で小児腫瘍への陽子線治療が公的医療保険の対象となった。 * 低エネルギー(数MeV)の陽子線は、β+崩壊の放射性核種の生成などに使用される。 * 原子炉で生成される放射性物質の多くがガンマ線放出核であるのに対して、陽子線ではβ+線放出核を生成することが可能である。
xsd:nonNegativeInteger 115

data from the linked data cloud