Timepix探測器用于粒子識別與質(zhì)子重離子放療應用
我們傳統(tǒng)使用的放療方式大多是基于 X 射線或者伽馬射線的光子放療,而由于其被物質(zhì)吸收過程的基本特性,光子放療的劑量在人體表面達到最大值然后逐漸減少。
相較而言,基于質(zhì)子和重離子的粒子放療,由于其存在布拉格峰(Bragg peak),可控制劑量集中于腫瘤組織,以減少放療對健康細胞的傷害。

(圖片來自Advanced Oncotherapy)

(圖片來自ProTom International)
作為一種先進的治療方式,其發(fā)展與優(yōu)化過程必然伴隨著多種科學手段的應用。特別是對其進行更精準的探測和模擬,必將有利于其治療方案的規(guī)劃與實施。
我們之前介紹過不同粒子在通過Timepix系列芯片時形成的不同可視化軌跡:
波蘭科學院核物理研究所與捷克 Advacam s.r.o. 合作,進行了對不同粒子軌跡的 AI 識別,并模擬質(zhì)子放療過程,對其劑量,能量轉(zhuǎn)換分布進行了模擬與測量(Paulina Stasica et al 2023 Phys. Med. Biol. 68 104001)。
以 Timepix 采集不同粒子軌跡并訓練 AI 識別。第一階段,使用確定粒子種類的單一輻射場下 Timepix 的測試數(shù)據(jù),訓練預設(shè)的 AI 模型。第二階段,使用放療質(zhì)子束在水模體中產(chǎn)生的混合輻射場中 Timepix 的測試數(shù)據(jù),訓練后的 AI 對其進行識別并輸出質(zhì)子圖像。如下圖所示:

圖1. 基于 AI 的粒子識別過程示意圖
以線性能量轉(zhuǎn)化率(LET, linear energy transfer)可作為放療過程中電離密度的量化模式。該工作測量比較了不同質(zhì)子能量不同入射角度的質(zhì)子束進入探測器感光材料(Si)的LET 譜。


圖2. 以不同能量質(zhì)子束從不同入射角射入 Timepix 芯片感光層,形成粒子軌跡,并計算其 LET 譜


該工作,使用 Timepix,在 AI 算法的輔助下,探測質(zhì)子束獲得LET譜。
Advacam S.R.O.源至捷克技術(shù)大學實驗及應用物理研究所,致力在多學科交叉業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供硅傳感器制造、微電子封裝、輻射成像相機和X射線成像解決方案。Advacam最核心的技術(shù)特點是其X射線探制器(基于CERN Timepix、Medipix芯片),沒有拼接縫隙(No Gap),因此在無損檢測、生物醫(yī)學、地質(zhì)采礦、空間探測、藝術(shù)品鑒定及中子成像方面有極其突出的表現(xiàn)。Advacam與NASA(美國航空航天局)及ESA(歐洲航空航天局)保持長期良好的項目合作關(guān)系。2021年,spin off子公司Advascope專為電子顯微鏡EM應用提供定制化粒子探測系統(tǒng)。
北京眾星聯(lián)恒科技有限公司作為捷克Advacam公司中國區(qū)的總代理,也在積極推廣Timex / Medipix芯片技術(shù),并探索和推廣光子計數(shù)X射線探測技術(shù)在中國市場的應用,目前已有眾多客戶將MiniPIX、AdvaPIX和WidePIX成功應用于空間輻射探測、X射線小角散射、X射線光譜學、X射線應力分析和X射線能譜成像等領(lǐng)域。同時我們也有數(shù)臺搭載Timpix、Timepix3芯片的MiniPIX探測器樣機、Medipix3 芯片的WidePIX 1*5 CdTe探測器樣機,我們也非常期待對我們探測器感興趣或基于探測器應用有新的idea的老師聯(lián)系我們,我們可以一起嘗試做更多的事情。
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關(guān)于眾星聯(lián)恒
下期梗概

海德堡德國癌癥研究中心與捷克Advacam s.r.o.合作,以基于Timepix 的探測器組合,對He4離子束進行探測與軌跡重構(gòu),實現(xiàn)對人體模型的實時成像以及對放療部位的監(jiān)控。