6 MV高能光子束水吸收剂量的计算及不确定度分析
2018-06-13夏勋荣王鹏蒋伟邢立腾
中国医疗设备 2018年6期
夏勋荣,王鹏,蒋伟,邢立腾
江苏省计量科学研究院,江苏 南京 210046
引言
辐射治疗剂量学的量值发展经历了几个阶段:上个世纪60年代,最开始是用照射量来描述剂量的大小,它表示X或γ射线在质量为dm的一个体积元内,当光子产生的全部电子都被阻止在空气中所形成的一种符号的离子总电荷的绝对值dQ除以dm,即照射量X=dQ/dm;到了90年代,空气比释动能得以应用,它表示不带电电离粒子,在单位质量的某种物质中释放出来的全部带电粒子的初始动能;2000年以后,国际上开始采用吸收剂量作为辐射治疗量传复现的量值,它表示电离辐射给予单位质量物质的能量。根据吸收剂量的定义,吸收剂量代表的是直接授予生物体的能量,用它来作为剂量学的量值更为直接、准确,免去了很多中间过程因素。水吸收剂量定义为单位质量的水所吸收的电离辐射的能量。2009年开始,国际计量局开始进行加速器光子水吸收剂量比对[1]。
医用电子直线加速器是生物医学上用来对肿瘤进行放射治疗的装置,它使用4~25 MeV的高能电子束,通过撞击高密度阳极靶(例如钨)产生能量可至电子最大能量的X射线连续能谱。高能电子束或X射线,可用于治疗良性和恶性肿瘤。医用直线加速器的作用就是产生一个可靠、灵活和准确的辐射治疗束[2-4]。
外照射治疗辐射源检定装置的基本原理是借助三维水箱的精确定位技术,使用空腔电离室来测量医用直线加速器的百分深度剂量(Percentage Depth Dose,PDD)、等剂量分布曲线以及水中吸收剂量[5]。……
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