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醫(yī)用直線加速器入射電子束能量的快速模擬確定

發(fā)布時間:2024-05-09 04:24
  尋找一種醫(yī)用直線加速器模擬時入射電子打靶能量的快速確定方法,從而節(jié)省調(diào)試所需的時間。利用蒙特卡羅軟件包EGSnrc/BEAMnrc針對Varian 600C、Trilogy和Edge無均整模式FFF(Flattening Filter Free),標稱能量均為6 MV的情況,模擬計算射野分別為3 cm×3 cm、10 cm×10 cm、40 cm×40 cm時,不同能量的入射電子打靶產(chǎn)生的X射線在水體模中的劑量分布;通過分析模擬所得到的結(jié)果,尋找確定入射電子打靶能量的方法。當入射電子打靶能量在5.5~6.5 MeV范圍內(nèi)時,不同射野的百分深度劑量(Percentage Depth Dose,PDD)對入射電子打靶能量"不敏感";3 cm×3 cm和10 cm×10 cm的離軸比(Off Axis Ratio,OAR)對入射電子打靶能量"不敏感";40 cm×40 cm的OAR對入射電子打靶能量十分"敏感",具體表現(xiàn)為:在離軸距離為14.5~19 cm這一區(qū)間內(nèi)水下5 cm處的OAR平均值,隨著打靶能量的上升而下降,即每提高0.1 MeV,Varian 600C、Trilogy、Edge...

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

圖1加速器模型

圖1加速器模型

模擬計算時,計算機配備規(guī)格如下:操作系統(tǒng)為fedora18(64位),內(nèi)核為Linux3.6.10-4.fc18.x86_64,CPU型號為intelcorei7-4770K(3.5GHz),內(nèi)存為KingstonDDR38GB,主要的輸運參數(shù)設(shè)置如下:電子的截止....


圖2打靶能量分別為5.5MeV和6.5MeV時,不同機型不同射野下的PDD比對(a)Varian600C6MV,(b)VarianTrilogy6MV,(c)VarianEdge6MVFFF

圖2打靶能量分別為5.5MeV和6.5MeV時,不同機型不同射野下的PDD比對(a)Varian600C6MV,(b)VarianTrilogy6MV,(c)VarianEdge6MVFFF

綜合圖2和表1,說明在打靶能量的可調(diào)范圍內(nèi)(5.5~6.5MeV),PDD對入射電子打靶能量不敏感[17]。2.2入射電子打靶能量對OAR的影響


圖3打靶能量分別為5.5MeV和6.5MeV時,不同機型不同射野在水下5cm的OAR比對圖(為了顯示方便,3cm×3cm的數(shù)值整體乘以0.6,10cm×10cm的數(shù)值整體乘以0.8)(a)Varian600C,(b)VarianTrilogy6MV,(c)VarianEdge6MVFFF

圖3打靶能量分別為5.5MeV和6.5MeV時,不同機型不同射野在水下5cm的OAR比對圖(為了顯示方便,3cm×3cm的數(shù)值整體乘以0.6,10cm×10cm的數(shù)值整體乘以0.8)(a)Varian600C,(b)VarianTrilogy6MV,(c)VarianEdge6MVFFF

圖3給出了打靶能量為5.5MeV和6.5MeV的情況下,不同機型3cm×3cm、10cm×10cm、40cm×40cm水下深度5cm的OAR對比,為了顯示方便,3cm×3cm的數(shù)值都乘以0.6,10cm×10cm的數(shù)值都乘以0.8。從圖3中可以看出,不同....


圖440cm×40cm水下5cm處OAR的平均值隨入射電子打靶能量的變化(a)Varian600C,(b)VarianTrilogy6MV,(c)VarianEdge6MVFFF

圖440cm×40cm水下5cm處OAR的平均值隨入射電子打靶能量的變化(a)Varian600C,(b)VarianTrilogy6MV,(c)VarianEdge6MVFFF

圖4給出了40cm×40cm射野條件水下5cm離軸距離為14.5~19cm這一范圍內(nèi),水下5cm的OAR平均值隨入射電子打靶能量的變化,從圖4中可以看到,打靶能量和OAR均值呈線性相關(guān),擬合結(jié)果如表2所示。因此通過實測在40cm×40cm射野條件下6MVX射線在....



本文編號:3968312

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