Jessie A. Posar、Matthew Large、Saree Alnaghy、Jason R. Paino、Duncan J. Butler、Matthew J. Griffith、Sean Hood、Michael LF Lerch、Anatoly Rosenfeld、Paul J. Sellin、Susanna Guatelli 和 Marco Petasecca
轻离子束剂量测定 Hugo Palmans 1 、Russell Thomas 1 、David Shipley 1 、Andrzej Kacperek 2 1 生活质量部,辐射剂量测定团队 2 道格拉斯回旋加速器,Clatterbridge 肿瘤中心,威勒尔,英国 摘要 本报告概述了战略研究项目“改进的轻离子束剂量测定”中所做的科学工作以及英国贸易和工业部 2001-2004 年国家测量系统、电离辐射计量计划下的工作。它根据英国贸易和工业部 2004-2007 年国家测量系统、电离辐射计量计划下开展的工作进行了修订,以完成早期计划中启动的工作。这项工作还极大地受益于克莱特布里奇肿瘤中心和加拿大自然科学与工程研究委员会 (NSERC) 的研究项目以及与比利时根特大学的合作。介绍是对质子束放射治疗领域的一个非常简短的介绍,第二章提供了文献的广泛概述。第三章介绍并讨论了在本项目范围内进行的实验工作,第四章讨论了为支持而进行的模拟。结论部分总结了这项工作为 NPL 创造的主要成就和机遇。
工人或人口。出版物《辐射源的辐射防护和安全:国际基本安全标准 (BSS)》指出,所有用于患者剂量测定和源校准的剂量计均应按照剂量测定标准实验室标准进行校准。确保电离辐射剂量测量的可追溯性的需求在辐射的医疗应用中尤其重要,特别是在放射治疗中[2],其中成功的治疗关键取决于向患者输送剂量的准确性。在对接受其他医疗程序的患者进行辐射防护的情况下,剂量测定的不确定性可能比放射治疗更大,但确保测量结果可追溯至指定的不确定性水平是同样重要的要求[3]。 BSS [1] 强调在诊断成像期间为患者提供准确剂量测定的重要性;大多数人工剂量来自临床试验。
简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 剂量测定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 几何。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25 电子束设备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 Co-60 远程治疗设备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 治疗配件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 个模拟器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 紧急关闭。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 表二。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29
6 科电离辐射 *Dr. J. Stenger 电话:(0531) 592-6010 电子邮件:joern.stenger@ptb.de 6.1 放射性部门 Dr. D. Arnold 电话:(0531) 592-6100 电子邮件:dirk.arnold@ptb.de 部门 6.2 放射治疗和 X 射线诊断剂量测定 Dr. U. Ankerhold 电话:(0531) 592-6200 电子邮件:ulrike.ankerhold@ptb.de 部门 6.3 辐射防护剂量测定 Dr. A. Röttger 电话:(0531) 592-6300 电子邮件:annette.roettger@ptb.de 部门 6.4 中子辐射 Dr. A. Zimbal 电话:(0531) 592-6400 电子邮件:andreas.zimbal@ptb.de 6.5 部辐射效应 Dr. H. Rabus 电话:(0531) 592-6600 电子邮件:hans.rabus@ptb.de 参考 6.71 职业辐射防护 Dr. R. Simmer 电话:(0531) 592-6710 电子邮件:rolf.simmer@ptb.de *管理层通过 PTB 组织结构图摘录确定(2019 年 12 月)
目前,NPL 高能光子束中水吸收剂量的主要标准是石墨热量计。然而,辐射剂量测定中感兴趣的量是水吸收剂量。因此,NPL 正在开发一种基于水热量计的新水吸收剂量标准。热量计在 4 DC 下运行,温度控制由液体和空气冷却相结合提供。热量计的密封玻璃内胆设计旨在最大限度地减少非水材料对吸收剂量测量的影响。在 6、10 和 19 MV 光子束中进行的水吸收剂量测量与使用主要标准石墨热量计确定的测量不确定度一致。此外,使用水热量计测量的水吸收剂量与基于 6OCO γ 辐射的空气比释动能标准的测量不确定度一致。水热量计的开发将导致 NPL 的剂量测定系统非常强大,其中可以使用三种独立技术确定水吸收剂量。
目前,NPL 高能光子束中水吸收剂量的主要标准是石墨量热仪。然而,辐射剂量测定中感兴趣的量是水吸收剂量。因此,NPL 正在开发一种基于水量热仪的新水吸收剂量标准。量热仪在 4 DC 下运行,温度控制由液体和空气冷却组合提供。量热仪的密封玻璃内胆设计旨在最大限度地减少非水材料对吸收剂量测量的影响。在 6、10 和 19 MV 光子束中进行的水吸收剂量测量在测量不确定度范围内与使用主要标准石墨量热仪确定的测量不确定度一致。此外,使用水热量计测量的水吸收剂量与基于 6OCO γ 辐射空气比释动能标准的测量结果在误差范围内一致。水热量计的开发将为 NPL 带来非常强大的剂量测定系统,其中可以使用三种独立技术确定水的吸收剂量。
缺陷簇,78 变形,401 扩散辐射增强,516 扩散对,516 凹陷,3,15 位错,419,579 位错环,78,727,741 位移率,429 剂量-损伤相关性,221,727 剂量测定,605 dpa,221,429,446,479,553,727 落锤重量,208 延性断裂,15 延性-脆性转变温度,123,138,311,565
