低能X射线水吸收剂量测量的散射辐射研究
TL99; 低能X射线常应用于浅层放射治疗,其空气比释动能或水吸收剂量通常采用平板电离室进行测量.为了更好地了解平板电离室在低能X射线校准过程中的响应情况,以及随辐射野变化所引起的散射情况,在低能X射线标准辐射场中,对4个参考辐射质(30 kV、25 kV、50 kV(b)和50 kV(a))进行了蒙特卡罗模拟,同时对两种常用的PTW23344和PTW23342电离室分别在空气中和模体中进行了校准测量,并改变辐射野大小.结果表明:两种电离室的读数随着辐射野直径增大而增加,但总体趋势逐渐平缓.两种电离室空气读数和模体读数之比随着辐射野直径减小而减少,总体趋势也逐渐平缓.PTW23344电离室在辐...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | 核技术 2022-04, Vol.45 (4), p.31-38 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , , , , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | 38 |
---|---|
container_issue | 4 |
container_start_page | 31 |
container_title | 核技术 |
container_volume | 45 |
creator | 鲁平周 吴金杰 李梦宇 屈冰冰 宋飞 樊松 周建斌 赵瑞 |
description | TL99; 低能X射线常应用于浅层放射治疗,其空气比释动能或水吸收剂量通常采用平板电离室进行测量.为了更好地了解平板电离室在低能X射线校准过程中的响应情况,以及随辐射野变化所引起的散射情况,在低能X射线标准辐射场中,对4个参考辐射质(30 kV、25 kV、50 kV(b)和50 kV(a))进行了蒙特卡罗模拟,同时对两种常用的PTW23344和PTW23342电离室分别在空气中和模体中进行了校准测量,并改变辐射野大小.结果表明:两种电离室的读数随着辐射野直径增大而增加,但总体趋势逐渐平缓.两种电离室空气读数和模体读数之比随着辐射野直径减小而减少,总体趋势也逐渐平缓.PTW23344电离室在辐射野4.5~9 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅是辐射野9~13.5 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅的2.85倍;PTW23342电离室在辐射野2.03~4.05 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅是辐射野4.05~6.08 cm范围的水吸收剂量刻度因子的平均增幅的1.50倍.低能X射线水吸收剂量测量,要使辐射野完全覆盖电离室灵敏体积,以达到电子平衡测量条件,又不能过大导致过多散射造成伤害. |
doi_str_mv | 10.11889/j.0253-3219.2022.hjs.45.040202 |
format | Article |
fullrecord | <record><control><sourceid>wanfang_jour</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_hjs202204005</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><wanfj_id>hjs202204005</wanfj_id><sourcerecordid>hjs202204005</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-s995-30ea2b4b6e7132c6edf2430c54feacdc821d40c3dd9638e13bdac7bc79222573</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYFA3NNAzNLSwsNTP0jMwMjXWNTYytNQzMjAy0svIKtYzMdUzMDEAclkYOOHSHAxcxcVZBgYmlgYmppwM5k_29r1o3hvxdEPL8137n23Y8nTCjmdTtj3tbHrZ3v9sazeQfD6r5dnUxUAFL_ZNAClbMOX5ym08DKxpiTnFqbxQmpsh2M01xNlD18ff3dPZ0Ue32NLSVNfYIDXRKMkkySzV3NDYKNksNSXNyMTYINnUJC01MTkl2cLIMMXEINk4JcXSzNgi1dA4KSUx2Twp2dzSyMjI1NyYm0EFYmp5Yl5aYl56fFZ-aVEe0L54oP9A_gT6z8DUGABuBlvy</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>低能X射线水吸收剂量测量的散射辐射研究</title><source>DOAJ Directory of Open Access Journals</source><creator>鲁平周 ; 吴金杰 ; 李梦宇 ; 屈冰冰 ; 宋飞 ; 樊松 ; 周建斌 ; 赵瑞</creator><creatorcontrib>鲁平周 ; 吴金杰 ; 李梦宇 ; 屈冰冰 ; 宋飞 ; 樊松 ; 周建斌 ; 赵瑞</creatorcontrib><description>TL99; 低能X射线常应用于浅层放射治疗,其空气比释动能或水吸收剂量通常采用平板电离室进行测量.为了更好地了解平板电离室在低能X射线校准过程中的响应情况,以及随辐射野变化所引起的散射情况,在低能X射线标准辐射场中,对4个参考辐射质(30 kV、25 kV、50 kV(b)和50 kV(a))进行了蒙特卡罗模拟,同时对两种常用的PTW23344和PTW23342电离室分别在空气中和模体中进行了校准测量,并改变辐射野大小.结果表明:两种电离室的读数随着辐射野直径增大而增加,但总体趋势逐渐平缓.两种电离室空气读数和模体读数之比随着辐射野直径减小而减少,总体趋势也逐渐平缓.PTW23344电离室在辐射野4.5~9 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅是辐射野9~13.5 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅的2.85倍;PTW23342电离室在辐射野2.03~4.05 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅是辐射野4.05~6.08 cm范围的水吸收剂量刻度因子的平均增幅的1.50倍.低能X射线水吸收剂量测量,要使辐射野完全覆盖电离室灵敏体积,以达到电子平衡测量条件,又不能过大导致过多散射造成伤害.</description><identifier>ISSN: 0253-3219</identifier><identifier>DOI: 10.11889/j.0253-3219.2022.hjs.45.040202</identifier><language>chi</language><publisher>中国计量科学研究院 北京 100029%中国计量科学研究院 北京 100029%成都理工大学 成都 610059</publisher><ispartof>核技术, 2022-04, Vol.45 (4), p.31-38</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://www.wanfangdata.com.cn/images/PeriodicalImages/hjs/hjs.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,864,27924,27925</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>鲁平周</creatorcontrib><creatorcontrib>吴金杰</creatorcontrib><creatorcontrib>李梦宇</creatorcontrib><creatorcontrib>屈冰冰</creatorcontrib><creatorcontrib>宋飞</creatorcontrib><creatorcontrib>樊松</creatorcontrib><creatorcontrib>周建斌</creatorcontrib><creatorcontrib>赵瑞</creatorcontrib><title>低能X射线水吸收剂量测量的散射辐射研究</title><title>核技术</title><description>TL99; 低能X射线常应用于浅层放射治疗,其空气比释动能或水吸收剂量通常采用平板电离室进行测量.为了更好地了解平板电离室在低能X射线校准过程中的响应情况,以及随辐射野变化所引起的散射情况,在低能X射线标准辐射场中,对4个参考辐射质(30 kV、25 kV、50 kV(b)和50 kV(a))进行了蒙特卡罗模拟,同时对两种常用的PTW23344和PTW23342电离室分别在空气中和模体中进行了校准测量,并改变辐射野大小.结果表明:两种电离室的读数随着辐射野直径增大而增加,但总体趋势逐渐平缓.两种电离室空气读数和模体读数之比随着辐射野直径减小而减少,总体趋势也逐渐平缓.PTW23344电离室在辐射野4.5~9 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅是辐射野9~13.5 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅的2.85倍;PTW23342电离室在辐射野2.03~4.05 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅是辐射野4.05~6.08 cm范围的水吸收剂量刻度因子的平均增幅的1.50倍.低能X射线水吸收剂量测量,要使辐射野完全覆盖电离室灵敏体积,以达到电子平衡测量条件,又不能过大导致过多散射造成伤害.</description><issn>0253-3219</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2022</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYFA3NNAzNLSwsNTP0jMwMjXWNTYytNQzMjAy0svIKtYzMdUzMDEAclkYOOHSHAxcxcVZBgYmlgYmppwM5k_29r1o3hvxdEPL8137n23Y8nTCjmdTtj3tbHrZ3v9sazeQfD6r5dnUxUAFL_ZNAClbMOX5ym08DKxpiTnFqbxQmpsh2M01xNlD18ff3dPZ0Ue32NLSVNfYIDXRKMkkySzV3NDYKNksNSXNyMTYINnUJC01MTkl2cLIMMXEINk4JcXSzNgi1dA4KSUx2Twp2dzSyMjI1NyYm0EFYmp5Yl5aYl56fFZ-aVEe0L54oP9A_gT6z8DUGABuBlvy</recordid><startdate>20220415</startdate><enddate>20220415</enddate><creator>鲁平周</creator><creator>吴金杰</creator><creator>李梦宇</creator><creator>屈冰冰</creator><creator>宋飞</creator><creator>樊松</creator><creator>周建斌</creator><creator>赵瑞</creator><general>中国计量科学研究院 北京 100029%中国计量科学研究院 北京 100029%成都理工大学 成都 610059</general><general>成都理工大学 成都 610059</general><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>20220415</creationdate><title>低能X射线水吸收剂量测量的散射辐射研究</title><author>鲁平周 ; 吴金杰 ; 李梦宇 ; 屈冰冰 ; 宋飞 ; 樊松 ; 周建斌 ; 赵瑞</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-s995-30ea2b4b6e7132c6edf2430c54feacdc821d40c3dd9638e13bdac7bc79222573</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2022</creationdate><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>鲁平周</creatorcontrib><creatorcontrib>吴金杰</creatorcontrib><creatorcontrib>李梦宇</creatorcontrib><creatorcontrib>屈冰冰</creatorcontrib><creatorcontrib>宋飞</creatorcontrib><creatorcontrib>樊松</creatorcontrib><creatorcontrib>周建斌</creatorcontrib><creatorcontrib>赵瑞</creatorcontrib><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>核技术</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>鲁平周</au><au>吴金杰</au><au>李梦宇</au><au>屈冰冰</au><au>宋飞</au><au>樊松</au><au>周建斌</au><au>赵瑞</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>低能X射线水吸收剂量测量的散射辐射研究</atitle><jtitle>核技术</jtitle><date>2022-04-15</date><risdate>2022</risdate><volume>45</volume><issue>4</issue><spage>31</spage><epage>38</epage><pages>31-38</pages><issn>0253-3219</issn><abstract>TL99; 低能X射线常应用于浅层放射治疗,其空气比释动能或水吸收剂量通常采用平板电离室进行测量.为了更好地了解平板电离室在低能X射线校准过程中的响应情况,以及随辐射野变化所引起的散射情况,在低能X射线标准辐射场中,对4个参考辐射质(30 kV、25 kV、50 kV(b)和50 kV(a))进行了蒙特卡罗模拟,同时对两种常用的PTW23344和PTW23342电离室分别在空气中和模体中进行了校准测量,并改变辐射野大小.结果表明:两种电离室的读数随着辐射野直径增大而增加,但总体趋势逐渐平缓.两种电离室空气读数和模体读数之比随着辐射野直径减小而减少,总体趋势也逐渐平缓.PTW23344电离室在辐射野4.5~9 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅是辐射野9~13.5 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅的2.85倍;PTW23342电离室在辐射野2.03~4.05 cm范围的水吸收剂量刻度因子平均增幅是辐射野4.05~6.08 cm范围的水吸收剂量刻度因子的平均增幅的1.50倍.低能X射线水吸收剂量测量,要使辐射野完全覆盖电离室灵敏体积,以达到电子平衡测量条件,又不能过大导致过多散射造成伤害.</abstract><pub>中国计量科学研究院 北京 100029%中国计量科学研究院 北京 100029%成都理工大学 成都 610059</pub><doi>10.11889/j.0253-3219.2022.hjs.45.040202</doi><tpages>8</tpages></addata></record> |
fulltext | fulltext |
identifier | ISSN: 0253-3219 |
ispartof | 核技术, 2022-04, Vol.45 (4), p.31-38 |
issn | 0253-3219 |
language | chi |
recordid | cdi_wanfang_journals_hjs202204005 |
source | DOAJ Directory of Open Access Journals |
title | 低能X射线水吸收剂量测量的散射辐射研究 |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2024-12-27T16%3A58%3A32IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E4%BD%8E%E8%83%BDX%E5%B0%84%E7%BA%BF%E6%B0%B4%E5%90%B8%E6%94%B6%E5%89%82%E9%87%8F%E6%B5%8B%E9%87%8F%E7%9A%84%E6%95%A3%E5%B0%84%E8%BE%90%E5%B0%84%E7%A0%94%E7%A9%B6&rft.jtitle=%E6%A0%B8%E6%8A%80%E6%9C%AF&rft.au=%E9%B2%81%E5%B9%B3%E5%91%A8&rft.date=2022-04-15&rft.volume=45&rft.issue=4&rft.spage=31&rft.epage=38&rft.pages=31-38&rft.issn=0253-3219&rft_id=info:doi/10.11889/j.0253-3219.2022.hjs.45.040202&rft_dat=%3Cwanfang_jour%3Ehjs202204005%3C/wanfang_jour%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_wanfj_id=hjs202204005&rfr_iscdi=true |