Diseño de microdosímetros para protonterapia y modelado de sus propiedades físicas

La protonterapia es una técnica emergente de radioterapia que aprovecha la particular distribución de energía de los haces de protones, caracterizada por el pico de Bragg, donde la mayor parte de la dosis se deposita al final del recorrido en el tejido. Esto permite minimizar el daño a los tejidos s...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Chiaro, Luca, Manavela, Lucas
Otros Autores: Drovandi, Juan Ignacio
Formato: Proyecto final de grado
Lenguaje:Español
Publicado: 2025
Materias:
Acceso en línea:https://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/4925
Aporte de:
id I32-R138-20.500.14769-4925
record_format dspace
spelling I32-R138-20.500.14769-49252026-01-15T15:01:14Z Diseño de microdosímetros para protonterapia y modelado de sus propiedades físicas Chiaro, Luca Manavela, Lucas Drovandi, Juan Ignacio Cervantes Schamun, Lucía RADIOTERAPIA MICROELECTRÓNICA SIMULACIÓN COMPUTACIONAL PARTÍCULAS CARGADAS FÍSICA MÉDICA RADIACIÓN CAMPOS ELÉCTRICOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TECNOLOGÍA MÉDICA BIOMEDICINA La protonterapia es una técnica emergente de radioterapia que aprovecha la particular distribución de energía de los haces de protones, caracterizada por el pico de Bragg, donde la mayor parte de la dosis se deposita al final del recorrido en el tejido. Esto permite minimizar el daño a los tejidos sanos circundantes. Para garantizar la efectividad del tratamiento, se necesita un sistema de dosimetría de alta precisión. En este contexto, los dosímetros basados en tecnología de semiconductores han surgido como una alternativa prometedora debido a su capacidad para operar con precisión micrométrica, además de ofrecer ventajas como la simplicidad de operación, menor costo y posibilidad de integración con otros sistemas de detección. El presente trabajo tiene como objetivo simular y caracterizar las propiedades físicas de un microdosímetro destinado a su uso en protonterapia, en el marco de un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). A través de estas simulaciones, se busca evaluar propiedades como la distribución de carga, el campo y el potencial eléctrico para distintos perfiles de implantación iónica, con el fin de analizar la señal generada por la interacción de los protones con el dispositivo. Los resultados obtenidos contribuirán al desarrollo de dosímetros más precisos y eficientes, adecuados para su futura implementación en el ámbito clínico de la protonterapia. Con este fin, se estudia el uso de diodos semiconductores, especialmente diodos p-i-n, como base para los microdosímetros. Se evalúan diversas configuraciones de diodos, como diodos simples, diodos planares con guard rings, y diodos con estructuras tipo trench para mejorar la precisión y reducir el ruido generado por difusiones laterales de carga. Se comparó la respuesta eléctrica a través de curvas I-V, curvas C-V y respuestas ante la incidencia de partículas cargadas. Se concluye que el diodo con trench corresponde a la opción óptima, gracias a su geometría y dopado que permiten mejorar las características eléctricas, definiendo así una región sensible más uniforme que genera una mejor respuesta espacial y temporal. 2025-04-15T17:45:53Z 2025-04-15T17:45:53Z 2025 Proyecto final de grado https://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/4925 es application/pdf
institution Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
institution_str I-32
repository_str R-138
collection Repositorio Institucional Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
language Español
topic RADIOTERAPIA
MICROELECTRÓNICA
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
PARTÍCULAS CARGADAS
FÍSICA MÉDICA
RADIACIÓN
CAMPOS ELÉCTRICOS
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
TECNOLOGÍA MÉDICA
BIOMEDICINA
spellingShingle RADIOTERAPIA
MICROELECTRÓNICA
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
PARTÍCULAS CARGADAS
FÍSICA MÉDICA
RADIACIÓN
CAMPOS ELÉCTRICOS
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
TECNOLOGÍA MÉDICA
BIOMEDICINA
Chiaro, Luca
Manavela, Lucas
Diseño de microdosímetros para protonterapia y modelado de sus propiedades físicas
topic_facet RADIOTERAPIA
MICROELECTRÓNICA
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
PARTÍCULAS CARGADAS
FÍSICA MÉDICA
RADIACIÓN
CAMPOS ELÉCTRICOS
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
TECNOLOGÍA MÉDICA
BIOMEDICINA
description La protonterapia es una técnica emergente de radioterapia que aprovecha la particular distribución de energía de los haces de protones, caracterizada por el pico de Bragg, donde la mayor parte de la dosis se deposita al final del recorrido en el tejido. Esto permite minimizar el daño a los tejidos sanos circundantes. Para garantizar la efectividad del tratamiento, se necesita un sistema de dosimetría de alta precisión. En este contexto, los dosímetros basados en tecnología de semiconductores han surgido como una alternativa prometedora debido a su capacidad para operar con precisión micrométrica, además de ofrecer ventajas como la simplicidad de operación, menor costo y posibilidad de integración con otros sistemas de detección. El presente trabajo tiene como objetivo simular y caracterizar las propiedades físicas de un microdosímetro destinado a su uso en protonterapia, en el marco de un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). A través de estas simulaciones, se busca evaluar propiedades como la distribución de carga, el campo y el potencial eléctrico para distintos perfiles de implantación iónica, con el fin de analizar la señal generada por la interacción de los protones con el dispositivo. Los resultados obtenidos contribuirán al desarrollo de dosímetros más precisos y eficientes, adecuados para su futura implementación en el ámbito clínico de la protonterapia. Con este fin, se estudia el uso de diodos semiconductores, especialmente diodos p-i-n, como base para los microdosímetros. Se evalúan diversas configuraciones de diodos, como diodos simples, diodos planares con guard rings, y diodos con estructuras tipo trench para mejorar la precisión y reducir el ruido generado por difusiones laterales de carga. Se comparó la respuesta eléctrica a través de curvas I-V, curvas C-V y respuestas ante la incidencia de partículas cargadas. Se concluye que el diodo con trench corresponde a la opción óptima, gracias a su geometría y dopado que permiten mejorar las características eléctricas, definiendo así una región sensible más uniforme que genera una mejor respuesta espacial y temporal.
author2 Drovandi, Juan Ignacio
author_facet Drovandi, Juan Ignacio
Chiaro, Luca
Manavela, Lucas
format Proyecto final de grado
author Chiaro, Luca
Manavela, Lucas
author_sort Chiaro, Luca
title Diseño de microdosímetros para protonterapia y modelado de sus propiedades físicas
title_short Diseño de microdosímetros para protonterapia y modelado de sus propiedades físicas
title_full Diseño de microdosímetros para protonterapia y modelado de sus propiedades físicas
title_fullStr Diseño de microdosímetros para protonterapia y modelado de sus propiedades físicas
title_full_unstemmed Diseño de microdosímetros para protonterapia y modelado de sus propiedades físicas
title_sort diseño de microdosímetros para protonterapia y modelado de sus propiedades físicas
publishDate 2025
url https://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/4925
work_keys_str_mv AT chiaroluca disenodemicrodosimetrosparaprotonterapiaymodeladodesuspropiedadesfisicas
AT manavelalucas disenodemicrodosimetrosparaprotonterapiaymodeladodesuspropiedadesfisicas
_version_ 1865139151720939520