肿瘤放射物理学3讲课讲稿.ppt
《肿瘤放射物理学3讲课讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《肿瘤放射物理学3讲课讲稿.ppt(114页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、肿瘤放射物理学31 1 剂量学中的辐射量及其单位剂量学中的辐射量及其单位22 电离室测量吸收剂量的原理电离室测量吸收剂量的原理33 电离辐射质的确定电离辐射质的确定44 吸收剂量的校准吸收剂量的校准6 6 吸收剂量的其它测量方法吸收剂量的其它测量方法1 剂量学中的辐射量及其单位剂量学中的辐射量及其单位国际辐射单位与测量委员会国际辐射单位与测量委员会(ICRU)第第33号报告号报告(International Commission on Radiation Units and Measurements)一、粒子注量(一、粒子注量(particle fluence)辐射场中以某一点为球心的一个小球
2、,进入该辐射场中以某一点为球心的一个小球,进入该小球的粒子数小球的粒子数dN与其截面与其截面da的比值的比值 单位单位:m-2 粒子注量率粒子注量率截面截面da必须垂必须垂直于粒子的入直于粒子的入射方向射方向二、能量注量(二、能量注量(energy fluence)进入辐射场内某点处单位截面积球体的粒子总动进入辐射场内某点处单位截面积球体的粒子总动能,它等于能,它等于dR除以除以da所得的商。所得的商。单位单位J.m-2 能量注量率能量注量率粒子注量和能量注量之间的关系:粒子注量和能量注量之间的关系:单能单能 非单能非单能 E为粒子能量为粒子能量 为同一位置粒子为同一位置粒子注量的能谱分布注量
3、的能谱分布 三、照射量(三、照射量(exposure)X()辐射)辐射在质量为在质量为dm的的空气空气中释放的全部次级中释放的全部次级电子(正负电子)完全被空气阻止时,在空气中电子(正负电子)完全被空气阻止时,在空气中形成的同一种符号的离子总电荷的绝对值(不包形成的同一种符号的离子总电荷的绝对值(不包括因吸收次级电子发射的轫致辐射而产生的电离)括因吸收次级电子发射的轫致辐射而产生的电离)dQ与与dm的比值,即的比值,即单位为单位为C.kg-1。曾用单位为伦琴(曾用单位为伦琴(R),),1R2.5810-4C.kg-1。照射(量)率:照射(量)率:单位时间内照射量的增量。单位时间内照射量的增量。
4、注意:注意:1、照照射射量量和和照照射射量量率率只只对对空空气气而而言言,只只是是从从电电离离本本领领的的角角度度说说明明X射射线线或或射射线线在在空空气气中中的的辐辐射射场性质,仅适用于场性质,仅适用于X射线或射线或射线射线。2、根根据据照照射射量量的的定定义义,dQ中中不不包包括括次次级级电电子子发发生生轫轫致致辐辐射射被被吸吸收收后后产产生生的的电电离离,这这在在X()射射线能量较高时会有明显意义。线能量较高时会有明显意义。在单能光子辐射场中,同一点上的照射量在单能光子辐射场中,同一点上的照射量X X与能与能量注量量注量之间的关系:之间的关系:W=33.97eV四、吸收剂量(四、吸收剂量
5、(absorbed dose)dm为被照射物质的质量,为被照射物质的质量,为其吸收的辐射为其吸收的辐射能。能。吸收剂量的国际单位(吸收剂量的国际单位(SI)为)为:Jkg-1。国际单位专用名称是戈国际单位专用名称是戈瑞瑞(Gy),旧有专用单位为拉德(旧有专用单位为拉德(rad),1Gy=100rad。吸收剂量适用于任何类型和任何能量的电离辐吸收剂量适用于任何类型和任何能量的电离辐射,以及适用于受到照射的任何物质。射,以及适用于受到照射的任何物质。数值上吸收剂量可表示为数值上吸收剂量可表示为:五、比释动能(五、比释动能(kinetic energy released in material,ke
6、rma)不带电电离粒子不带电电离粒子在质量为在质量为dm的介质中释放的全的介质中释放的全部带电粒子的初始动能之和。部带电粒子的初始动能之和。K的单位为的单位为J.kg-1;专用名为;专用名为Gy。比释动能用以衡量不带电电离粒子与物质相比释动能用以衡量不带电电离粒子与物质相互作用时,在单位物质中转移给次级带电粒子初始互作用时,在单位物质中转移给次级带电粒子初始动能的总和的多少的一个量,因此与吸收剂量不同,动能的总和的多少的一个量,因此与吸收剂量不同,比释动能只适用于间接致电离辐射,但适用于任何比释动能只适用于间接致电离辐射,但适用于任何介质。介质。六、当量剂量(六、当量剂量(equivalent
7、 dose)当量剂量当量剂量HT等于某一组织或器官等于某一组织或器官T所接受的平所接受的平均剂量均剂量DT,R,经辐射质为,经辐射质为R的辐射权重因子的辐射权重因子(radiation weight factor)wR加权处理后的加权处理后的吸收剂量。吸收剂量。单位为单位为J.kg-1,专用名为希沃特(,专用名为希沃特(Sievert),符),符号为号为Sv,1SvJ.kg-1。当量剂量是辐射防护剂量学的基本的量,是在当量剂量是辐射防护剂量学的基本的量,是在严格意义上的吸收剂量。严格意义上的吸收剂量。辐射权重因子代表特定辐辐射权重因子代表特定辐射在小剂量照射时诱发随机性效应的相对生物效应射在小
8、剂量照射时诱发随机性效应的相对生物效应(RBE)的数值。)的数值。Radiation Weighting factorsRadiation Weighting factorsRadiation Type and Energy RangeRadiation Weighting Factor,WRX and rays,all energies1Electrons,positrons and muons,all energies1Neutrons:100 keV to 2 MeV20 2 MeV to 20 MeV10 20 MeV5Protons,(other than recoil proton
9、s)and energy 2 MeV,2-5 particles,fission fragments,heavy nuclei20ICRU 60,1991ICRU 60,1991七、照射量、吸收剂量、比释动能的关联和区别七、照射量、吸收剂量、比释动能的关联和区别(一)间接致电离辐射的能量转移和吸收(一)间接致电离辐射的能量转移和吸收 在放射性治疗中主要指在放射性治疗中主要指X()辐射,其与介)辐射,其与介质相互作用损失能量,可以分为两步:质相互作用损失能量,可以分为两步:(a)全部或部分能量全部或部分能量转移,次级电子;转移,次级电子;(b)大部分次级电子大部分次级电子以电离或激发的形式以电离
10、或激发的形式损失能量;而少数次损失能量;而少数次级电子与介质原子的级电子与介质原子的原子核作用,发生轫原子核作用,发生轫致辐射产生致辐射产生X射线。射线。光光子子能能量量在在(a)点点释释放放出出次次级级电电子子的的损损失失,即即光光子子的的能能量量转转移移,以以比比释释动动能能来来度度量量;沿沿径径迹迹(b)的的损损失失,即即光光子子的的能能量量被被介介质质吸吸收收,以以吸吸收剂量来度量。收剂量来度量。只只有有当当次次级级电电子子的的射射程程很很短短,能能量量很很低低时时,次次级级电电子子一一产产生生就就将将其其获获得得的的光光子子转转移移能能量量全全部部释释放放给给作作用用点点附附近近的的
11、介介质质,此此时时介介质质作作用用点点(a)处处体体积积元元内内所所吸吸收收的的次次级级电电子子能能量量,即即吸吸收收剂剂量量,在在数数值值上上恰恰好好等等于于入入射射光光子子释释放放给给作作用用点点(a)处的比释动能。处的比释动能。(二)电子平衡(二)电子平衡 电子平衡或广义的带电粒子平衡是利用比释动电子平衡或广义的带电粒子平衡是利用比释动能计算吸收剂量必须附加的最重要条件之一。能计算吸收剂量必须附加的最重要条件之一。“电子平衡电子平衡”:在在O点处,所点处,所有离开小体积有离开小体积VV的次级电子的次级电子带走的能量,带走的能量,恰好等于进入恰好等于进入小体积小体积VV的次的次级电子带入的
12、级电子带入的能量。能量。电子平衡成立的条件:电子平衡成立的条件:(1)小体积小体积VV周围的周围的X()辐射场必须均匀)辐射场必须均匀,以使以使VV周围周围X()光子释放的次级电子的注量)光子释放的次级电子的注量率保持不变。这不仅要求率保持不变。这不仅要求VV周围的辐射强度和周围的辐射强度和能谱不变,而且要求能谱不变,而且要求VV周围(图中虚线以内部周围(图中虚线以内部分)的介质是均匀的。分)的介质是均匀的。(2)小体积小体积VV在各个方向在各个方向离开介质边界的距离离开介质边界的距离d要足够大要足够大,至少要大于次级电子的最大射程。,至少要大于次级电子的最大射程。严格讲,上述条件难以实现,特
13、别是严格讲,上述条件难以实现,特别是近辐射源处,近辐射源处,辐射强度随位置变化显著辐射强度随位置变化显著;以及;以及两种不同介质的两种不同介质的交界处,为非均匀介质交界处,为非均匀介质,都不可能满足电子平衡,都不可能满足电子平衡的条件。的条件。但在实践中,需对某些条件作些处理,以使在一但在实践中,需对某些条件作些处理,以使在一定的精度范围内,可认为电子平衡成立。如当定的精度范围内,可认为电子平衡成立。如当X()射线能量较低时,由于次级电子射程相对)射线能量较低时,由于次级电子射程相对较短,较短,X()光子的衰减可以忽略,则在某些受)光子的衰减可以忽略,则在某些受照射的介质中,可认为近似存在电子
14、平衡。照射的介质中,可认为近似存在电子平衡。(三)照射量和比释动能(三)照射量和比释动能 在电子平衡条件下,并且由次级电子产生的轫致在电子平衡条件下,并且由次级电子产生的轫致辐射可以忽略时,两者的关系为辐射可以忽略时,两者的关系为:实际上,在低原子序数介质如空气、水、软组织实际上,在低原子序数介质如空气、水、软组织中,比释动能可以分成两部分,即中,比释动能可以分成两部分,即 因此,空气介质中照射量和比释动能的关系实际为因此,空气介质中照射量和比释动能的关系实际为(四)照射量和吸收剂量(四)照射量和吸收剂量当满足电子平衡条件时,在空气介质中,照射量当满足电子平衡条件时,在空气介质中,照射量和吸收
15、剂量数值上的关系和吸收剂量数值上的关系照射量和吸收剂量的转换关系式:照射量和吸收剂量的转换关系式:(五)吸收剂量和比释动能(五)吸收剂量和比释动能 在满足电子平衡条件下,且由次级电子产生的在满足电子平衡条件下,且由次级电子产生的轫致辐射可以忽略时,介质中某一点的吸收剂量轫致辐射可以忽略时,介质中某一点的吸收剂量和比释动能在数值上是相等的。和比释动能在数值上是相等的。在电子平衡条件不满足时,引入一个电子平衡在电子平衡条件不满足时,引入一个电子平衡系数系数qe。电子平衡系数定义:表示电子平衡系数定义:表示X()光子辐射在)光子辐射在一小体积单位内沉积的能量一小体积单位内沉积的能量Edep与在同体积
16、内电与在同体积内电离过程中释放的能量离过程中释放的能量Ecol之比,之比,即即 qeEdep/Ecol对几个区域的说明:对几个区域的说明:在建成区域内某一体积单元,在建成区域内某一体积单元,X(X()射线产生射线产生次级电子的能量并未在此小体积中全部被沉积。次级电子的能量并未在此小体积中全部被沉积。即:即:q qe e1.0 1.01.0吸收吸收剂量剂量比释比释动能动能 照射量照射量 电子平衡电子平衡次级电子的次级电子的韧致辐射可韧致辐射可以忽略以忽略DK小结:小结:基本概念基本概念照射量、吸收剂量、比释动能照射量、吸收剂量、比释动能 (定义、单位)(定义、单位)电子平衡及其成立的条件电子平衡
17、及其成立的条件照射量、吸收剂量、比释动能的关联和区别照射量、吸收剂量、比释动能的关联和区别 22 电离室测量吸收剂量的原理电离室测量吸收剂量的原理确定吸收剂量的主要和常用方法:确定吸收剂量的主要和常用方法:用剂量计测量用剂量计测量在介质内设一个充气空腔。如果在介质内设一个充气空腔。如果知道空腔内的带知道空腔内的带电粒子注量与空腔周围介质中的带电粒子注量之电粒子注量与空腔周围介质中的带电粒子注量之间的关系间的关系,就可以由空腔内的电离电荷来确定介,就可以由空腔内的电离电荷来确定介质中的吸收剂量。在一般情况下是将辐射敏感元质中的吸收剂量。在一般情况下是将辐射敏感元件置于介质内,根据敏感元件提供的特
18、定信息确件置于介质内,根据敏感元件提供的特定信息确定介质的吸收剂量。辐射敏感元件的密度可能与定介质的吸收剂量。辐射敏感元件的密度可能与介质的相差较大,材料成分可能有所不同,从而介质的相差较大,材料成分可能有所不同,从而在介质内构成一个不连续的区域,称为腔室。腔在介质内构成一个不连续的区域,称为腔室。腔室可以由气体、液体或固体材料构成。气态的腔室可以由气体、液体或固体材料构成。气态的腔室称作空腔。室称作空腔。利用电离电荷测量剂量的方法称为利用电离电荷测量剂量的方法称为电离法电离法。电离辐射探测器:电离辐射探测器:把电离电荷不加放大地完全收集起来的把电离电荷不加放大地完全收集起来的器件叫电离室。器
19、件叫电离室。将每个辐射粒子产生的初始电荷成将每个辐射粒子产生的初始电荷成比例地加以放大的气体放电器件叫正比计数器比例地加以放大的气体放电器件叫正比计数器。对每一个电离事件均给出一个经过对每一个电离事件均给出一个经过放大但幅度与初始电离事件的大小无关的信号,放大但幅度与初始电离事件的大小无关的信号,这种器件叫这种器件叫G-M计数管。计数管。正比计数器正比计数器G-M计数管计数管电离室电离室一、电离室的工作机制一、电离室的工作机制基本过程:通过测量电离辐射在与物质相互作用基本过程:通过测量电离辐射在与物质相互作用过程中产生的次级粒子的电离电荷量,由计算得过程中产生的次级粒子的电离电荷量,由计算得到
20、吸收剂量。到吸收剂量。(一)电离室的基(一)电离室的基本原理本原理电离辐射在灵敏体电离辐射在灵敏体积内与空气介质相积内与空气介质相互作用产生次级电互作用产生次级电子。这些电子在其子。这些电子在其运动径迹上使空气运动径迹上使空气原子电离,产生正、原子电离,产生正、负离子对。负离子对。在灵敏体积内的电场作用下,正、负离子向两极在灵敏体积内的电场作用下,正、负离子向两极漂移在外电路形成电流。漂移在外电路形成电流。在电离平衡条件下,测量到的电荷,理论上应该在电离平衡条件下,测量到的电荷,理论上应该为次级电子所产生的全部电离电荷量。根据这一为次级电子所产生的全部电离电荷量。根据这一原理制成原理制成自由空
21、气电离室自由空气电离室。一般为国家一级或二。一般为国家一级或二级剂量标准实验室所配置,作为标准,主要用于级剂量标准实验室所配置,作为标准,主要用于对现场使用的电离室型剂量仪进行校准,并不适对现场使用的电离室型剂量仪进行校准,并不适合现场如医院使用。合现场如医院使用。(二)指形电离室(二)指形电离室(thimble chamber)图(图(a):设想):设想空气外壳,中空气外壳,中心空气气腔。心空气气腔。外壳的半径等外壳的半径等于空气中次级于空气中次级电子的最大射电子的最大射程,满足电子程,满足电子平衡。与自由平衡。与自由空气电离室具空气电离室具有相同功能。有相同功能。(二)指形电离室(二)指形
22、电离室(thimble chamber)图(图(b):将图):将图(a)的空气外)的空气外壳压缩,而形壳压缩,而形成固态的空气成固态的空气等效外壳。该等效外壳。该种材料中达到种材料中达到电子平衡的厚电子平衡的厚度可远小于自度可远小于自由空气的厚度。由空气的厚度。(二)指形电离室(二)指形电离室(thimble chamber)图(图(c):指形):指形电离室的剖面图。电离室的剖面图。壁材料一般选石壁材料一般选石墨,内表面涂有墨,内表面涂有导电材料,形成导电材料,形成一个电极。中心一个电极。中心 收集极由原子序收集极由原子序数较低的材料制数较低的材料制成。室壁与空气成。室壁与空气外壳等效。外壳等
23、效。(二)指形电离室(二)指形电离室(thimble chamber)指型电离室为空气等效电离室,室壁用固态的指型电离室为空气等效电离室,室壁用固态的空气等效材料制成,其有效原子序数接近空气的空气等效材料制成,其有效原子序数接近空气的有效原子序数有效原子序数(Z=7.67)(Z=7.67)。由于固态空气的密度远。由于固态空气的密度远大于自由空气,即室壁可以做的很薄就可达到电大于自由空气,即室壁可以做的很薄就可达到电子平衡。室壁材料通常使用石墨,有效原子序数子平衡。室壁材料通常使用石墨,有效原子序数接近碳接近碳(Z=6)(Z=6),因此室壁材料在空腔中产生的电,因此室壁材料在空腔中产生的电荷略小
24、于自由空气电离室,选用有效原子序数略荷略小于自由空气电离室,选用有效原子序数略大的铝材料制成的中心电极可部分补偿室壁材料大的铝材料制成的中心电极可部分补偿室壁材料的不完全空气等效。的不完全空气等效。二、电离室的工作特性二、电离室的工作特性 实际使用时,必须了解电离室本身所具有的特实际使用时,必须了解电离室本身所具有的特性,注意掌握正确的使用方法和给予必要的修正。性,注意掌握正确的使用方法和给予必要的修正。(一)电离室的方向性(一)电离室的方向性 电离室的灵敏度会受到电离辐射入射方向的影电离室的灵敏度会受到电离辐射入射方向的影响。响。正确的使用方法:正确的使用方法:平行板电离室应使其前表面垂平行
25、板电离室应使其前表面垂直于射线的中心轴;指形电离室应使其主轴线与直于射线的中心轴;指形电离室应使其主轴线与射线束中心轴的入射方向相垂直。射线束中心轴的入射方向相垂直。(二)电离室的饱和性(二)电离室的饱和性 在电离室电压较低时因热运动导致带电离子由在电离室电压较低时因热运动导致带电离子由密度大处向密度小处扩散,正负离子在到达收集密度大处向密度小处扩散,正负离子在到达收集极前可能相遇复合成中性原子或分子,影响电离极前可能相遇复合成中性原子或分子,影响电离效应和电离室信号之间对应关系。效应和电离室信号之间对应关系。电离室工作电压逐渐增加,离子漂移速度增加,电离室工作电压逐渐增加,离子漂移速度增加,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 肿瘤 放射 物理学 讲课 讲稿
限制150内