《X射线剂量学》PPT课件.ppt
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1、一:核物理的基本知识一:核物理的基本知识二:X(r)线射野剂量学)线射野剂量学三:近距离治疗三:近距离治疗四:四:三维物理和治疗计划三维物理和治疗计划一、核物理的基本知识一、核物理的基本知识1、原子的基本结构:、原子的基本结构:一、核物理的基本知识一、核物理的基本知识2、放射性、放射性1)原子核衰变:a)衰变:b)衰变:c)跃迁:2)放射性衰变公式:一、核物理的基本知识一、核物理的基本知识3、电离辐射与物质的相互作用、电离辐射与物质的相互作用X()射线与物质相互作用的主要过程:)射线与物质相互作用的主要过程:a)光电效应,b)康普顿散射,c)电子对效应2.Interactionsofioniz
2、ingradiation2.InteractionsofionizingradiationPhotoelectriceffect2.Interactionsofionizingradiationl光电效应发生的能量条件是:入射光子的能量必须等于或大于轨道电子的结合能。l光电效应的发生几率与物质的原子序数的4次方成正比,与入射线波长的3次方成正比即与光子能量的3次方成反比。康普顿效应2.Interactionsofionizingradiation2.2.2Comptoneffectl在康普顿效应过程中,光子与外层电子相互作用(自由电子)。l自由的含义是相对入射光子能量,电子结合能可忽略不计。l
3、此过程中,电子获得部分能量,并以角度发射出l入射光子失去部分能量,后以角度散射。2.Interactionsofionizingradiation2.Interactionsofionizingradiation2.2.3PairProductionl由于电子的静止能量等于0.51MeV,因此产生一对正、负电子所需的最小能量是1.02MeV。l设、分别表示正、负电子的动能,由能量守恒定律,得正、负电子的动能并不一定相等,其能量是从0到最大值为E=hv2m0c2的连续能谱。Pairproduction2.Interactionsofionizingradiation2.2.3PairProduc
4、tionl光子能量大于1.02MeVl此过程中,光子与与原子核周围的电磁场发生强烈的作用。并产生一对正负电子。一、核物理的基本知识一、核物理的基本知识l12.Interactionsofionizingradiation2.Interactionsofionizingradiation2.3除上述三种主要相互作用过程外,与辐射防护相关的其它过程是相干散射和光核反应。2.3.1相干散射射线与物质相互作用而发生干涉的散射过程称为相干散射,也称为瑞利散射。入射光子被原子的内壳层电子吸收并激发到外层高能级上,遂即又跃迁回原能级,同时放出一个能量与入射光子相同,但传播方向发生改变的散射光子。实际上就是x
5、线的折射。是光子与物质相互作用中唯一不产生电离的过程2.Interactionsofionizingradiationl2.3.2光核作用即光子与原子核作用而发生的核反应。这是一个光子从原子核内击出数量不等的中子、质子和光子的作用过程。对不同物质只有当光子能量大于该物质发生核反应的阈能时,光核反应才会发生。其发生率不足主要作用过程的5%。光核反应在诊断射线能量范围内不可能发生,在医用电子加速器等高能射线的放疗中发生率也很低。2.Interactionsofionizingradiation总结(入射光子的能量hv、结合能Ei)lhv Ei康普敦效应lhv 2mec2电子对效应lhv 很高光核反
6、应l总减弱系数三种主要效应的优势空间三种主要效应的优势空间一、核物理的基本知识一、核物理的基本知识lX X()射线与物质相互作用的特点:)射线与物质相互作用的特点:l1)X()光子不能直接引起物质原子电离或激发,而是首先把能量传递给带电粒子;l2)X()光子与物质的一次相互作用可以损失起能量的全部或很大一部分,而带电粒子则是通过许多次相互作用逐渐损失其能量;l3)X()光子束入射到物体时,其强度岁穿透物质厚度近似呈指数衰减,而带电粒子有确定的射程,射程之外观察不到带电粒子。临临床床上上相相同同质质量量厚厚度度的的三三种种组组织织对对X()射射线线不不同同的的能量吸收差别。能量吸收差别。1)对于
7、60-150kev低能X射线,骨的吸收比肌肉和脂肪的高得多。2)对于150-250kev低能X射线,骨的吸收比肌肉和脂肪的高。3)对于钴-60射线和222Mv高能X射线,单位厚度的骨的吸收仍然比肌肉和脂肪的高4)对于22-25MV的高能X射线,骨的吸收比肌肉和脂肪的稍高。一、核物理的基本知识一、核物理的基本知识一、核物理的基本知识一、核物理的基本知识l带电粒子与物质的相互作用方式包括带电粒子与物质的相互作用方式包括:l1)与核外电子发生非弹性碰撞(释放释放出特征X射线或俄歇电子);l2)与原子核发生非弹性碰撞(轫致辐射);l3)与原子核发生弹性碰撞;l4)与原子核发生核放应。二、二、X(r)线
8、射野剂量学)线射野剂量学1、几个基本概念:、几个基本概念:1)源皮距(SSD):放射源到模体表面照射野中心的距离2)源轴距(SAD):放射源到机架旋转轴或机器等中心的距离3)源瘤距(STD):放射源沿射野中心到肿瘤内所考虑的点的距离4)参考点:一般以射野中心轴上某一深度点为剂量计算和测量的参考点放射源(source,S):没有特别说明的情况下一般规定为放射源前表面的中心,或产生辐射的靶面中心。射野中心轴(centralaxe):射线束的中心对称轴线。临床上一般用放射源穿过照射野中心的连线作为射野中心轴。Section1Basicconceptsinphysicsofradiationthera
9、pySection1Basicconceptsinphysicsofradiationtherapy照射野(fieldsize):射线束经准直器后垂直通过模体的范围,用模体表面的截面大小表示照射野的面积(几何射野)。临床剂量学中规定模体内50%同等剂量曲线的延长线交于模体表面的区域定义为照射野的大小。Section1BasicconceptsinphysicsofradiationtherapySection1Basicconceptsinphysicsofradiationtherapy参考点(referencepoint):规定模体表面下射野中心轴上某一点作为剂量计算或测量参考的点,表面到
10、参考点的深度记为d0。400KV以下X射线,参考点取在模体表面(d0=0),对高能X射线或射线,参考点取在模体表面下最大剂量点位置(d0=dm),该位置随能量变化并由能量确定。源皮距(source-surfacedistance,SSD):放射源到模体表面照射野中心的距离。Section1BasicconceptsinphysicsofradiationtherapySection1Basicconceptsinphysicsofradiationtherapy放射治疗物理学有关的名词放射治疗物理学有关的名词l临床放射治疗所指的照射野的概念分为两种,即物理学或剂量学意义的照射野,几何学意义的照
11、射野。l前者是指在体模表面或特定体模深度平面上,在辐射照射范围内,50等剂量线所包络的区域。l后者是指射线束准直器相对辐射源,在垂直于射线轴方向上,距离源特定距离处的平面上的投影。l通常几何射野与物理射野需要保持重合。放射治疗物理学有关的名词l参考点:规定模体表面下射野中心轴上某一点作为剂量计算或测量参考的点,表面到参考点的深度记为d0。400KV以下X射线,参考点取在模体表面(d0=0),对高能X射线或射线,参考点取在模体表面下最大剂量点位置(d0=dm),该位置随能量变化并由能量确定。l源皮距(source-surfacedistance,SSD):放射源到模体表面照射野中心的距离。l源瘤
12、距(source-tumordistance,STD):放射源沿射野中心轴到肿瘤内所考虑点的距离。l源轴距(source-axisdistance,SAD):放射源到机架旋转轴或机器等中心点的距离。二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l组织的替代材料(组织的替代材料(tissue substitutestissue substitutes):l实际测实际测量中常用的是水模体。此外量中常用的是水模体。此外还还有有机玻璃和聚有有机玻璃和聚苯乙苯乙烯烯。l 二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l1 1)对于中高能)对于中高能X X射线来说,对水的等效厚度为:射线来说,对水的等效厚度为:l
13、l如如1cm1cm有机玻璃相当于有机玻璃相当于1.148cm1.148cm的水。的水。二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l2 2)对于低能)对于低能X X射线,光电效应占主要,两种材料的等效公式如下:射线,光电效应占主要,两种材料的等效公式如下:l其中,其中,Z Z为有效原子序数。如为有效原子序数。如1cm1cm有机玻璃相当于有机玻璃相当于0.79cm0.79cm的水的水l3 3)对于高能)对于高能X X射线,电子对效应占主要,两种模体等效公式如下:射线,电子对效应占主要,两种模体等效公式如下:l如如1cm1cm有机玻璃相当于有机玻璃相当于1.05cm1.05cm水水二、二、X(r)线
14、射野剂量学)线射野剂量学l4 4)对于电子束,模体材料通过以下公式等效:)对于电子束,模体材料通过以下公式等效:l如如AAPM AAPM TG25TG25号号报报告告中中给给出出了了在在18MeV18MeV电电子子束束下下1cm1cm有有机机玻玻璃璃约约相相当当于于1.115cm1.115cm水。水。二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l1 1)照射量:)照射量:XdQ/dml2)吸收剂量:吸收剂量:l3)比释动能比释动能l4)电子平衡条件电子平衡条件2、百分深度剂量(、百分深度剂量(PDD):1)定义:射野中心轴上某一深度d处的吸收剂量率Dd与参考点深度d0处剂量率Dd0的百分比二、二
15、、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学百分深度量图例:百分深度量图例:二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学建成效应:建成效应:从表面到最大剂量深度区域称为剂量建成区域,此区域内,剂量随深度的增加而增加,高能射线一般都有建成区域存在。影响建成区剂量因素:1、DavidEM.Dosebehindvariousimmobilizationandbeam-modifyingdevices.IntJRadiatOncolBiolPhys,1995,32(3):1193-11972、DoracyPF,JohnJ,NapoliBSEE,etal.Effectsofbeammodifiersandimmo
16、bilizationdevicesonthedoseinthebuild-upregion.IntJRadiatOncolBiolPhys,1994,30(1):211-219二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学3、对百分深度剂量的影响:、对百分深度剂量的影响:1)百分深度剂量随射线能量变化;2)射野面积和形状对百分深度剂量影响3)源皮距对百分深度剂量的影响:二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学1)百分深度剂量随射线能量变化)百分深度剂量随射线能量变化二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学2)面积)面积/周长比法:周长比法:设矩形野的长
17、、宽分别为a,b;方形野的边长为s,根据面积/周长比相同的方法有:二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学3)不同源皮距的修正:)不同源皮距的修正:l两百分深度剂量比,称为F因子。F为源皮距,dm为最大百分深度剂量处的源距。D为某点的源距。l对于低能X射线,一般用(F+1)/2代替F因子。近似将一种源皮距的百分深度剂量换算为另一种源皮距的百分深度剂量。二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学3、组织体模比和组织最大剂量比:、组织体模比和组织最大剂量比:定义定义:模体中射野中心轴上任意一点的剂量率与空间同一点模体中射野中心轴上参考深度(t0)处同一射野的剂量率之比二、二、X(r)线射野剂量学
18、)线射野剂量学1)组织体模比和组织最大剂量比图例:组织体模比和组织最大剂量比图例:d0d水面水面二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l2)组织最大剂量比与百分深度剂量的关系)组织最大剂量比与百分深度剂量的关系l其中:f=SSD,FSZd=FSZ*(f+d)/f,FSZm=FSZ*(f+dm)/f二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学4、射野输出因子和模体散射因子1)射野输出因子定义(Sc):射野在空气中的输出剂量率与参考射野(一般为10cm*10cm)在空气中的输出剂量率之比。此处定义的射野输出因子就是准直器散射因子Sc2)模体散射因子(Sp)定义:射野在模体内参考点(一般在最大剂量
19、点)深度处的 剂 量 率 与 准 直 器 开 口 不 变 时 参 考 射 野(10cm*10cm)在同一深度处剂量率之比。二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l总散射校正因子(C,P):准直器和模体的散射线造成的总散射校正因子。Sp(FSZ)C,P/OUF=C,P/Sc二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学5、射野平坦度和对称性射野平坦度和对称性:描述射野剂量分布特性的一个重要指标1)射野平坦度:在等中心处(位于10cm模体深度下)或标称源皮距下10cm的模体深度出,最大射野L的80%宽度内最大、最小剂量偏离中心轴剂量的百分数m。射野平坦度应好于3%。2)射野对称性:取偏离中心轴对称
20、两点的剂量率的差值与中心轴上剂量率的比值的百分数称为射野的对称性。其大小应不超过3%,二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l光子束照射野均匀性范围的确定二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l半影半影:l1)几何半影:源具有一定的尺寸,被准直器限束后,射野边缘的点分别受到面积不等的源的照射,产生由高到低的剂量渐变分布;l2)穿射半影:即使是点状源,由于准直器端面与边缘射线不平行,使射线穿透厚度不同,也造成剂量渐变分布;
21、l3)散射半影:由于在射野边缘,组织中的散射线小于其他点的散射线的贡献,射野边缘离射野中心轴越远,散射线剂量越少。散射半影无法消除。以上统称为物理半影。Cobalt-60units二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学6、处方剂量计算、处方剂量计算1)处方剂量:确认的射野安排,欲达到一定的靶区l(或肿瘤)剂量DT,换算到标准体模内每个使用射野l的射野中心轴上最大剂量点处的剂量Dm,单位为cGy.二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l2)加速器剂量率标定:当使用射野的最大剂量点处的剂量Dm(如使用直线加速器)或剂量率(如钴-60治疗机)是以参考射野1010cm的剂量Dm或剂量率标定。对
22、加速器,一般在SSD或SAD处,标定1cGy=1MU,MU为加速器剂量仪上的监测跳数。对钴-60治疗机,认为剂量率稳定,处方剂量通过SSD或SAD处的剂量率表示表示成时间,单位为s。二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学l加速器剂量计算公式:二、二、X(r)线射野剂量学)线射野剂量学3)等距离(SSD)照射(通常SSD=100cm):l当标定的刻度为1MU=1cGy时,有靶区剂量DT计算处方剂量Dm,单位为MU,式中FSZ为表面射野大小,FSZ0为等中心处的射野大小,二者的关系为FSZ=FSZ0(SAD/SSD),l如果射野输出因子OUF在SAD测量,同时,SSD=SAD时,则式中的FSZ
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