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1.
目的 对比离线分析的EBT3胶片和在线实时分析的辐射荧光屏对医用质子重离子加速器照射野剂量分布的质控测量差异,选择更适合的设备质控测量的探测器系统。方法 针对主动式点扫描医用质子重离子加速器,在布喇格峰展宽为3 cm,射程分别为7、16、29 cm条件下,通过放疗计划系统规划100 mm×100 mm的质子和碳离子照射野,分别利用EBT3胶片和辐射荧光屏探测器测量各种条件下的照射野大小,EBT3胶片图像获取在照射24小时后通过平板扫描仪获取,辐射荧光屏图像在束流照射过程中由相机实时拍照获取,通过照射野剂量分布曲线的半高宽进行对比分析。结果 三种质子和碳离子射程条件下,通过对比分析,不论物理意义方面还是统计学方面,两种探测器测量质子重离子照射野剂量分布,结果一致性好,精度相当,辐射荧光屏探测器在结果处理时间上更有效率。结论 两种探测器都满足质子重离子照射野剂量学参数测量要求,在照射野剂量分布的指标测量方面,能够在线实时测量分析的辐射荧光屏探测器比EBT3胶片更符合放疗质控发展要求。 相似文献
2.
3.
目的 估算肿瘤质子治疗时重混凝土屏蔽墙中铁元素因中子活化产生的感生放射性56Mn及其水平。方法 采用Geant4程序构建某质子治疗机房的重混凝土屏蔽墙模型,模拟245 MeV的质子束照射水模体产生的次级中子,统计屏蔽墙内放射性核素56Mn的分布。将屏蔽墙按每10 cm厚度分层,计算前3层屏蔽墙中放射性核素56Mn产生的周围剂量当量率。结果 在最大的束流照射条件(1.872×1010个)下,前3层屏蔽墙内的放射性核素56Mn个数分别为3.10×108、1.60×108和9.33×108个;对治疗室内1 m远处产生的周围剂量当量率分别为2.13×10-3、8.82×10-4 和9.10×10-4 μSv/h,总的周围剂量当量率为3.92×10-3 μSv/h。结论 在质子治疗时,距离射束中心轴越近,屏蔽墙的感生放射性越强;屏蔽墙前端中子活化铁元素产生的感生放射性最强,感生放射性随着屏蔽墙厚度增大呈指数形式减小,应主要考虑质子治疗机房屏蔽墙前端产生的感生放射性。 相似文献
4.
目的 研究基于曲线拟合法与算术平均法计算单光子发射计算机断层成像(SPECT)设备探头旋转中心漂移值的差异性。方法 选取3个厂家的9台SPECT设备,每台设备都分别用曲线拟合法与算术平均法计算探头旋转中心漂移值,比较两种计算方法计算结果的差异性。同时将探头按照厂家分组,根据各厂家规定的合格值,将两种计算方法的结果与厂家自带软件计算的结果进行比较。结果 一共13个探头的13组数据中,两种计算方法计算结果之间数据差异无统计学意义(P>0.05),两种计算方法计算结果分别与厂家计算结果之间比较,数据差异均无统计学意义(P>0.05)。两种计算方法计算结果分别与厂家计算结果相比,通过性均一致。结论 两种方法均能为旋转中心漂移的检测提供参考。 相似文献
5.
6.
目的参加国际原子能机构(IAEA)组织的二级标准剂量学实验室(SSDL)比对,引入水吸收剂量校准因子,检查SSDL60Co放疗剂量标准的准确度,保证校准程序的可靠性和一致性.方法本SSDL给出电离室的60Co γ射线比释动能校准因子和水吸收剂量校准因子,然后将该电离室及其校准结果寄往IAEA剂量学实验室,对其进行评价,给出比对的偏差.结果比释动能校准因子比对的偏差为-0.5%,水吸收剂量校准因子的比对偏差为0.4%.结论按照IAEA要求,该项比对的最大允许偏差为±1.5%,所以这次比对结果是合格的. 相似文献
7.
目的 通过对伽玛刀辐射场的测量,了解伽玛刀照射野尺寸的偏差和焦平面的半影。方法 采用胶片法测量旋转式伽玛刀和静态式伽玛刀共4台伽玛刀的辐射场。结果 所测量的4台伽玛刀照射野尺寸与标称值最大偏差1.3 mm;焦平面上照射野半影宽度4号准直器半影最大偏差3.9 mm,8号准直器半影最大偏差5.2 mm,14号准直器半影最大偏差9.0 mm,16号准直器半影最大偏差9.9 mm,18号准直器半影最大偏差10.9 mm,22号准直器半影最大偏差13.0 mm。结论 测量的伽玛刀照射野尺寸的偏差和焦平面的半影指标均小于国家标准,可以满足使用。 相似文献
8.
目的 开展医用辐射防护监测网试点工作,搭建网络直报系统,逐步推进全国医用辐射防护监测网络和数据信息平台建设。方法 选择部分试点省份,在各试点地区建立医用辐射防护监测点,通过掌握医疗机构放射诊疗工作人员情况及患者防护情况、放射诊疗设备安全防护管理情况等内容,搭建医用辐射防护监测信息管理系统,试行数据网络直报。结果 经过对网络直报系统前三年统计数据的纵向比较和横向比较,各个统计要素均朝逐年向好的态势发展。结论 医用辐射防护监测网试点工作开展顺利,医用辐射防护监测信息管理系统顺利搭建成功。 相似文献
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