Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634699)
Контекстум
.
Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия  / №4 2016

ДОЗОВЫЕ ЯДРА ТОНКОГО ЛУЧА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОНКОГО ЛУЧА ФОТОНОВ СО СПЕКТРОМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСТОЧНИКОМCO В ВОДЕ И ИХ АНАЛИТИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ (60,00 руб.)

0   0
Первый авторКлиманов
АвторыМоисеев А.Н., Колыванова М.А., Ромоданов В.Л., Черняев А.П.
Страниц9
ID508784
АннотацияМетодом Монте-Карло, используя комплекс EGSnrc, выполнен расчет пространственных распределений поглощенной энергии, или дозовых ядер (dose kernel) в воде для дифференциального тонкого луча (differential pencil beam or point spread function) и тонкого луча (pencil beam) фотонов со спектром гамма-терапевтических аппаратов серии РОКУС-М. Спектр фотонов аппарата РОКУС-М был определен также методом Монте-Карло. Полученные данные по дозовым ядрам аппроксимированы отдельно для радиального распределения первичного и рассеянного компонентов дозовых ядер суммами экспоненциальных функций, деленными на квадрат радиуса для дифференциального тонкого луча и деленными на радиус для тонкого луча. Такие аппроксимации делают возможным прямое применение хорошо известных модельных методов расчета трехмерных дозовых распределений в дистанционной лучевой терапии. Для проверки аппроксимационных формул в работе предложена простая аналитическая методика, которую можно использовать также для независимого оперативного контроля дозовых распределений по оси терапевтических пучков, что является важной рекомендацией в программе «Гарантия качества лучевой терапии»
УДК615.849.5.
ДОЗОВЫЕ ЯДРА ТОНКОГО ЛУЧА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОНКОГО ЛУЧА ФОТОНОВ СО СПЕКТРОМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСТОЧНИКОМCO В ВОДЕ И ИХ АНАЛИТИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ / В.А. Климанов [и др.] // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия .— 2016 .— №4 .— С. 85-93 .— URL: https://rucont.ru/efd/508784 (дата обращения: 24.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

№ 4 БИОФИЗИКА И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА Дозовые ядра тонкого луча и дифференциального тонкого луча фотонов со спектром терапевтических аппаратов с источником 60Co в воде и их аналитическая аппроксимация В. <...> Методом Монте-Карло, используя комплекс EGSnrc, выполнен расчет пространственных распределений поглощенной энергии, или дозовых ядер (dose kernel) в воде для дифференциального тонкого луча (differential pencil beam or point spread function) и тонкого луча (pencil beam) фотонов со спектром гамма-терапевтических аппаратов серии РОКУС-М. <...> Спектр фотонов аппарата РОКУС-М был определен также методом Монте-Карло. <...> Полученные данные по дозовым ядрам аппроксимированы отдельно для радиального распределения первичного и рассеянного компонентов дозовых ядер суммами экспоненциальных функций, деленными на квадрат радиуса для дифференциального тонкого луча и деленными на радиус для тонкого луча. <...> Такие аппроксимации делают возможным прямое применение хорошо известных модельных методов расчета трехмерных дозовых распределений в дистанционной лучевой терапии. <...> Для проверки аппроксимационных формул в работе предложена простая аналитическая методика, которую можно использовать также для независимого оперативного контроля дозовых распределений по оси терапевтических пучков, что является важной рекомендацией в программе «Гарантия качества лучевой терапии». <...> Ключевые слова: дистанционная лучевая терапия, терапевтический гамма-аппарат РОКУС-М, дифференциальный тонкий луч фотонов, тонкий луч фотонов, трехмерное дозиметрическое планирование, метод «сжатие в конусы», метод «тонкий луч», независимый контрольный расчет доз. <...> Введение В системах трехмерного дозиметрического планирования (СДП) дистанционной лучевой терапии пучками гамма-квантов широкое применение нашли модельные методы [3], основанные на использовании дозовых ядер (англ. dose kernel) для элементарных источников фотонов. <...> Наиболее популярными моделями стали модель дифференциального <...>