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Dosimetría de fuente externa

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by

Diego Fainstein

on 28 November 2014

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Transcript of Dosimetría de fuente externa

Guia 1: Física de las radiaciones
decaimiento, actividad, etc.
interacción con la materia
Guía 2: Dosimetría de fuentes externas
partículas cargadas
fotones
Cap 2, 3 y 4 del Physics
Cap 6 del Physics
cuantificar la energía absorbida
dosis
efectos sobre los tejidos
requerido para
Intensidad
efectos
NO
flujo de energia
tiempo
2
MeV
m s
[
]
Balance de energía
Energía entrante
Energía Saliente
Masa entrante
Masa saliente
Materia
cuánta energía transfiere la radiación a un tejido?
Cantidades dosimétricas
KERMA
k
inetic
e
nergy
r
eleased in
ma
terial
k
inetic
e
nergy
r
eleased in
ma
tter
k
inetic
e
nergy
r
eleased per unit
ma
ss
Cap 7 y 22 del Physics
Cuantificación de niveles de radiación
Exposición
cantidad de ionización en aire causada por rayos X o Gamma
Tasa de Exposición
Dosis
Tasa de Dosis
K=
E
tr
m
Kg
Joules
, energía transferida (en forma de energía cinética)
es la suma de todas las cargas de un mismo signo producidas en aire por los electrones generados por la energía electromagnética incidente hasta ser frenados completamente
efecto fotoeléctrico
efecto Compton
creación de pares
Fotones
Tejido
Cantidades dosimétricas
Cuantificación de niveles de radiación
Ionización
KERMA es el total de la energía cinética recibida por las partículas cargadas (generadas por ionización)
Coulombs
kg
Roentgen
descubre los rayos X en 1895
Cantidades dosimétricas
Cuantificación de niveles de radiación
Exposición
Dosis
cantidad de energía absorbida por unidad de masa
KERMA
Exposición
se pueden medir con cámaras de ionización
~
Sistema internacional
trabajó en los efectos de la radiación sobre los sistemas biológicos
Joules
kg
Gray
=
Sistema internacional
Relación entre Exposición y Dosis
Cuantificación de niveles de radiación
D = J W
aire
.
número de pares de iones generados
energía media necesaria para formar un ión (para el aire es 34 eV)
X = J e
.
carga del electrón
D =
aire
W
e
X
0.869 cGy/R
Dosis en Distintos Medios
Cuantificación de niveles de radiación
D
aire
.
D
medio
= f
energía de la fuente
número atómico del material
densidad del medio
depende
capacidad de atenuación
Dosis Acumulada
Cuantificación de niveles de radiación
D
.
D
0
e
- lambda t
.
=
(t)
D
0
lambda
=
t
D
0
.
(1 - e )
- lambda t
integral
Dosis equivalente
Cuantificación de niveles de radiación
Efectos de la radiación sobre el tejido
cantidad de radiación transferida
tipo de radiación incidente
D
abs
H
W
R
=
factor de ponderación
de la radiación
dependencia
[Sievert]
Dosis Equivalente
distintos modos en que se deposita la energía
Dosis efectiva
Cuantificación de niveles de radiación
Efectos de la radiación sobre el tejido
cantidad de radiación transferida
tipo de radiación incidente
tipo de tejido receptor
H
E
W
T
=
factor de ponderación
por órgano o tejido
dependencia
[Sievert]
Dosis Efectiva
distintos modos en que se deposita la energía
diferente radiosensibilidad
X=
A
d
2
.
constante específica de radiación
R m
Ci h
2
d
dt
d
dt
Guía 2: Dosimetría de Fuentes Externas
factor adimensional (*)
(*) en la guía se define el factor de conversión de exposición a dosis como f que sí tiene unidades (Gy/R)
lambda
cantidad de ionización en aire
causada por rayos gamma o X
[R=C/kg]
cantidad de energía depositada
por unidad de masa de material
[Gy=J/kg]
X
aire
.
D
medio
= f
lambda
.
.
energia cinetica
energia de los fotones
una particula que se detiene en el tejido no entrega su energia (correspondiente a la masa en reposo). Solamente la creación de pares y la aniquilación determinan cambios en la energía del tejido
(se define para fotones)
se define para fotones
fotones
electrones acelerados
electrones en reposo
ionización
liberación de cargas
[Coul]
se mide
se calcula
D =
aire
W
e
X
o
o
d
dt
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