فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:26
فهرست مطالب:
مقدمه:
مواد و روشها:
مراجع و منابع:
همراه با جداول
مقدمه:سرطان مری، یکی از سرطانهای شایع در کشور ما میباشد]1[، بطوریکه ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که دارای بالاترین میزان اینگونه سرطانها میباشد. رادیوتراپی یکی از روشهای درمانی (جراحی – رادیوتراپی – شیمی درمانی) میباشد که جهت درمان و تسکین از آن استفاده میشود.
در رادیوتراپی مری قلب و نخاع اندامهای بحرانی محسوب شده، ازعوامل محدود کننده درمان هستند. برای پرتو درمانی سرطان مری تکنیکهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تکنیک درمانی دو فیلد (قدام – خلف) میباشد. باتوجه به قرار گیری قلب و نخاع در میدان این روش درمانی و نیز دز بکار گرفته شده، مطالعه پارامترهای فیزیکی این دو ارگان مهم است.
مواد و روشها: با استفاده از تصاویر CT اسکن و طرحهای نقشه درمانی کامپیوتری هر مقطع، انرژی جذب شده در بافتهای مختلف (نخاع، هدف، قلب) در ده بیمار به صورت جداگانه برای دستگاههای پرتو درمانی کبالت-60 و شتابدهنده با باریکه انرژیهای MV 6 وMV 10 در تکنیک درمانی قدام – خلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. در این مقاله پارامترهای دز جذبی و دز انتگرال درقلب برای سه انرژی مذکور در درمان کانسر مری به همراه هیستوگرامهای دز-حجم(DVH) بررسی شدند.
نتایج:درمان به کمک شتابدهنده با انرژی MV 10 در مقایسه با درمان به کمک کبالت-60 ،شامل این مزایا می باشد:
(الف)-کاهش دز نقطه ماکزیمم درحجم تابشی(Irradiated volume) در تمام بیماران (در بیشترین حالت 25%).
(ب)-توزیع دزیکنواخت تر داخل هدف در تمام بیماران. (ج)-کاهش دز تجمعی (Integral Dose) قلب در تمام بیماران(در بیشترین حالت 9/8% کاهش نسبت به کبالت). (د)-کاهش حجمی ازقلب که دز های بالاتر را دریافت می کند در تمام بیماران(تغییر کاملا محسوس می باشد)
بحث:استفاده از شتابدهنده در باریکه انرژی MV10 به جای کبالت، جهت درمان تومورهای ناحیه مدیاستن مناسبتر می باشد.نیاز به شتابدهنده برای درمان سرطان مری بخصوص در بیماران درشت جثه ضروری تر است.
کلمات کلیدی:پرتو درمانی،دز تجمعی،دز قلب،طرح درمان کامپیوتری،سی تی سیمولاتور
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:17
فهرست مطالب:
گزیده
1- مقدمه
2- معادلات مرزی
3- روش عددی مرز رده اول
4- زبان برنامه نویسی تیتانیوم
5- ساختار داده والگوریتم
6- اجرای نرم افزار
7- خلاصه و نتیجهگیر ی
شبیه سازی با دز مشخص شده در تیتانیوم
گزیده
روش مرز مشخص یک تکنیک برای مدل سازی مرزهای الاستیک در سیال ویسکوز غیر قابل فشردگی است . این روش در بسیاری از سیستمهای مهندسی دریستی به کار رفته است شامل مدلهای موازنه بزرگ قلب و حلزون گوش ، این شبیه سازیها پتانسیل ارایه درک پایه ما از سیستمهای زیستی را دارند که در توسعه درمانهای جراحی وابزار کمک میکنند . علیرغم شهرت این روش و تمایل به متعادل ساختن مشکلات برای کسب جزئیات سیستمهای فیزیکی ، موازی سازی برای موازنه بالا ماشین حلقه را ارایه کردن که چالش برانگیز است . دلیل اصلی حیات و تعادل فشار است که در توزیع ساختار آن در فرایند رخ میدهد .
دراین مقوله ما الگوریتم موازی شده برای روش مرزی را توصیف میکنیم که برای موازنه بر اساس پردازندههای چند گانه الگوریتم موازی شده و SMP به کار میرود . این امر با استفاده از زبان تیتانیوم اجرا میشده یک روش محاسبه علمی با عملکرد بالا بر پایه جاوا . بسته نرم افزاری ما به نام IB ، مزیت عملکرد هدف محور تیتانیوم را دارد تا چارچوبی را برای شبیه سازی مرزهایی به کار میرود که روش مرزی را از عملکرد خاص جدا میسازد که ساختار مرزی و نیرو ما را تعیین کرده که برگرفته از آن ساختار است . نتایج ما موازنه طرح و امکانپذیر بودن محاسبات مرز موازنه بزرگ با بسته IB را نشان میدهد .
روش مرز مشخص یک روش عددی کلی برای مدل سازی محاسباتی سیستم ها شامل تعامل با ساختار سیال است . سیستمهای کمپلکس که بافت الاستیک در سیال و سیکوز غرق میشود در مهندسی و زیست شناسی بروز میکند . روش مرز مشخص بوسیله پسکین و مک کوئین ارایه شد تا الگوهای جریان خون در قلب مورد مطالعه قرار گیرد . این به صورت خاص در بسیاری از مشکلات به کار رفته است نظیر تجمع پلاکت در طی لخته شدن خون ، تغییر شکل سلولهای خونی ( گلبولهای قرمز ) در جریان برش ، جریان در رگهای تنگ شده ( تصلب شرائین ) حرکت باکتری اسپرم و جریانی که در مدلهای سه بعدی و دو بعدی حلزون گوش در جریان هستند ، پمپ بدون کنترل و رشته انعطاف پذیر که در یک محیط کف آلود شناور است . برای مورد اخیر تحقیق در محاسبات مرز مشخص و کاربردهای دیگر به قسمت 16 مراجعه کنید .
شبیه سازی مرز مشخص سیستم کمپکس نظیر قلب ، حلزون گوش نیاز به منابع محاسباتی بسیار بزرگ دارد ؛ بررسی مدل قلب براساس Cray Tqo و حلزون گوش بر اساس Hp Saperdome در Caltech تهیه شد . بررسیهای عددی در سیستم اغلب مورد نیاز به ؟؟؟ محاسبه دارد . هم Superolome و هم Tqo Caray ماشینهای حافظه مشترک دارند ، از این دو موازی سازی که سریالی به کمک ابزار موجود به دست می آید .پیچیدگی اصلی سیستم شبیه سازی شده کاربرد شبکههای بهتر را ضروری میسازد که منجر به محاسبات عظیمتر میشوند که قالیتهای سیستمهای حافظه مشترک رابط میدهد . چنین شبکههای محاسباتی برای کاهش خطای عددی و هماهنگی جزئیات سیستم در مدل ضرورت دارند .برای مثال تفکیک پذیری بالاتر در مدل قلب میتواند به مادر درک اختلال حول دریچه ها کمک میکند . به طور مشابه ، در حلزون گوش ، زیر ساختار ارگان مخ کم اهمیت خاصی در فعالیت سیستم دارد .
قلب و حلزون گوش دو مثالی هستند که اثر حاضر را به جریان انداخته و سبب ارایه الگوریتم و بسته نرم افزاری IB برای محاسبات در تیتانیوم میشوند .
تیتانیوم یک زبان موازی با جاوا است که در بر کلی UC ارایه شد تا از عملکرد علمی محاسبه براساس پردازندههای چندگانه با موازنه بالا پشتیبانی کند نظیر ابر رایانهها و بستههای توزیع حافظه با یک یا تعداد بیشتری پردازنده در هر گروه . سایر اهداف زبانی شامل ایمنی ، قابلیت حمل و حمایت از ساختارهای داده پیچیده است .
کاربرد حافظه توزیعی روش فوق بسیار چالش برانگیز است . تلاشهای قبلی شامل نسخه Spil=c است که موازنه ما براساس تفکر CM5 است . و نسخه اولیه تیتانیوم که براساس Cray T3E است . هر ماشین از ارتباط سبک حمایت میکنند . علیرغم نیاز ویژه هیچ کاربرد حافظه توزیعی در مدل مرزی به کار نمی رود . تعامل بین جریان و مرزها منبع اولیه مشکلات اجرا و برنامه نویسی است . درحالیکه ساختار مرزها به حوزه عملکرد بستگی دارد در حوزه جریان توزیع شده است . اگر داده مرز در پردازنده ما توزیع شده ، سیستم نتیجه گیری مقدار قابل توجهی ارتباط نامنظم دارد که برگرفته است نیروهای بین مرزها و تعامل جریان دارد . فضای جهانی تیتانیوم به برنامهنویسی کمک میکند اما اجرا هنوز میتواند شکل ساز باشد اگر تحت افزار به خوبی عمل نکند .
محاسبات فوق براساس فرمول لاگرانگی هستند که شبکههای محاسباتی مجزا برای جریان و مواد درون آن به دست می آیند . جریان یا شبکه سه بعدی مدل سازی میشود ، در حالیکه مواد به صورت مجموعهای از فیبرهای الاستیک مدل سازی میشوند یا پوسته الاستیک ( شبکه دو بعدی ) این چار چوب برای هماهنگی مستقیم مدلهای پیچیده مرز مشخص میشوند . شبیه سازی در مجموعه مراحل زمانی صورت میگیرد که طی هر دوره ، نیروهای الاستیک روی شبکههای مواد محاسبه میشوند، سپس به شبکه جریان بسط مییابند . معادلات جریان با استفاده از سرعت حل میشوند که مرتبط با شبکه مواد است و در نهایت به روز رسانی موقعیت مرتبط با جریان به کارمیروند.