Thèse soutenue

Définition d'un système d'hyperthermie profonde anticancéreuse induite par couplage de deux guides d'ondes à 27. 12 MHz : aspects modélisation, antenne et adaptation automatique d'impédance

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Auteur / Autrice : Philippe Tekieli
Direction : Henri Bégorre
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Automatique et traitement numérique du signal
Date : Soutenance en 1996
Etablissement(s) : Vandoeuvre-les-Nancy, INPL
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale IAEM Lorraine - Informatique, Automatique, Électronique - Électrotechnique, Mathématiques de Lorraine (1992-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de recherche en automatique (Nancy)
Jury : Président / Présidente : Pierre Aletti

Résumé

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L’hyperthermie utilisée en cancérologie est une méthode de traitement complémentaire de la radiothérapie ou/et de la chimiothérapie. En enlevant la temperature des zones à traiter jusqu'a 43-44°C, les cellules tumorales deviennent plus sensible aux rayonnements ionisants, ce qui permet d'augmenter le contrôle tumoral local. Un double applicateur est en phase de développement dans le but d'induire une hyperthermie profonde, supérieure à 10 cm. Celui-ci est composé de deux guides d'ondes à épaulement fonctionnant à 27. 12 MHz, places de part et d'autre du patient. Une étude de la jonction coaxial-guide d'ondes nous a mené à concevoir une nouvelle antenne d'excitation afin que le transfert d'énergie du générateur à la sortie du guide d'ondes soit optimal. La méthode du choix d'antenne est basée sur une double mesure du coefficient de qualité, évitant ainsi des mesures de champ électrique. De plus, chaque guide a été pourvu d'un système d'adaptation d'impédance automatisée car les mouvements du patient lors d'un traitement affectent l'impédance du système. Un logiciel de modélisation de la propagation des ondes électromagnétiques utilisant la technique des différences finies (FDTD) a été réalisé afin de valider l'utilisation de deux guides d'ondes. L’emploi de la FDTD permet de calculer la distribution 2D du champ électrique à l'intérieur d'un milieu inhomogène (corps humain) irradié par les deux guides. Ce programme a permis de mettre en évidence la nécessité du contrôle de phase. Ce modèle est validé par la mesure du SAR dans un fantôme équivalent muscle en polyacrylamide