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相似文献
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1.
基于平板电离室的结构和物理特性,比圆柱形电离室更适用于电子束的水中吸收剂量测量,特别是在能量相对较低的电子束测量中更具优越性.介绍了基于两种量传体系的平板电离室溯源方式,提出了在现场如何利用已知校准因子的参考电离室得到平板电离室的校准因子的方法.在国内尚未建立水吸收剂量量传体系时,借助该方法可获得平板电离室水吸收剂量校准因子,据此按照TRS-398报告开展高能电子束水中吸收剂量测量,进一步减小测量结果的不确定度.  相似文献   

2.
<正>一、概述外照射治疗辐射源广泛用于对各类肿瘤患者的治疗,其原理为利用加速器、放射性核素或X射线机产生的电子射线、γ射线或X射线杀死肿瘤细胞。作为重要的计量参数,水吸收剂量测量结果的准确与否直接关系着放疗效果的好坏,依据JJG589-2008《医用电子加速器辐射源检定规程》等检定规程和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》开展外照射治疗辐射源检定装置吸收剂量测量结果的不确定度评定。以医用电子加速器治疗辐射源X射线水吸收剂量为被测量,主标准器为治疗水平电离室剂量计和水  相似文献   

3.
X射线水中吸收剂量作为描述医用加速器X辐射源的一个重要参数,其测量结果的准确性对加速器的质量控制工作极其重要。根据吸收剂量的测量方法与公式建立相应的数学模型,通过对其不确定度的来源进行分析,并逐一对其各个不确定度分量进行评定,最终得到吸收剂量的相对合成标准不确定度和相对扩展不确定度。  相似文献   

4.
王坤  张健  王志鹏  金孙均  杨小元  刘福斌 《计量学报》2020,41(12):1552-1558
为实现加速器光子水吸收剂量绝对测量,研制了水量热计系统,在此基础上取得国际互认并建立加速器光子水吸收剂量基准,进一步提高了我国放疗剂量量值传递能力。通过水浴与半导体制冷系统二级控温,将量热计水模体的温度漂移控制在0.5μ℃/s。利用惠斯通交流电桥测量辐射所致的热敏探针阻值变化,逐次校准热敏探针和交流电桥,实现了医用加速器光子水吸收剂量的绝对测量,合成标准不确定度为0.30%。参加了国际计量局加速器光子水吸收剂量关键比对,复现的6MV和10MV光子水吸收剂量值与比对参考值之比分别为0.9917和0.9949,在不确定度允许的范围内一致。  相似文献   

5.
对上海地区医疗机构主流使用的医用电子加速器高能光子,采用国际通行的水吸收剂量直接测量试验。分析、评价测量结果的影响因素,评定水吸收剂量实际测量结果的不确定度约为2.9%(k=2)。分析结果表明,控制好测量的水下参考点位置和准确使用k_Q值,是现阶段标准改进、发展的方向。  相似文献   

6.
针对电离室的60Co水吸收剂量校准因子使用中存在的问题,对NIM在60Co辐射场下校准电离室的水吸收剂量进行了研究。针对校准电离室和校准医用加速器时所考虑修正项的差异,对各修正项进行分析。通过不确定度分析得出60Co辐射场下校准电离室的不确定度为0.71%,传递到加速器高能光子束下水吸收剂量的不确定度为1.30%。最后,给出医用加速器高能光子束水吸收剂量校准时的建议和注意事项。  相似文献   

7.
本文论述了技术改造后硫酸亚铁吸收剂量基准测量系统测量水吸收剂量的工作原理及特点,分析了其不确定度。精确测定了Cary-4G紫外可见分光光度计的Fe3+离子摩尔消光系数,完善了玻璃安瓿剂量计的制备方法和工艺,提高了硫酸亚铁吸收剂量基准测量系统测量Co60γ射线的水吸收剂量的剂量学性能。结果表明:技术改造后的基准测量系统在40~400Gy范围内,测量重复性好于±0.5%,测量扩展不确定度为1.9%(k=2),达到了原硫酸亚铁吸收剂量基准测量系统测量Co60γ射线的水吸收剂量高剂量学的剂量性能标准。该基准在1998年参加了B IPM组织的国际比对,在5 kGy、15kGy和35kGy三个剂量水平的测量值与参加比对的6个国家的整体平均值的一致性均在0.5%以内。  相似文献   

8.
本文论述了技术改造后硫酸亚铁吸收剂量基准测量系统测量水吸收剂量的工作原理及特点,分析了其不确定度.精确测定了Cary-4G紫外可见分光光度计的Fe3 离子摩尔消光系数,完善了玻璃安瓿剂量计的制备方法和工艺,提高了硫酸亚铁吸收剂量基准测量系统测量Co60γ射线的水吸收剂量的剂量学性能.结果表明:技术改造后的基准测量系统在40~400Gy范围内,测量重复性好于±0.5%,测量扩展不确定度为1.9%(k=2), 达到了原硫酸亚铁吸收剂量基准测量系统测量Co60γ射线的水吸收剂量高剂量学的剂量性能标准.该基准在1998年参加了BIPM组织的国际比对,在5 kGy、15kGy和35kGy三个剂量水平的测量值与参加比对的6个国家的整体平均值的一致性均在0.5%以内.  相似文献   

9.
为降低临床放射治疗剂量测量的不确定度,讨论并对比了直接测量处方剂量:水吸收剂量的方法TRS-398报告应用于临床的优势。通过介绍在不同种类射线下直接测量水吸收剂量的条件与方法,汇总目前基于TRS-398报告测量方法的部分实验数据,结果表明:TRS-398报告方法测量剂量与277报告方法测量剂量在允许测量不确定度以内一致,表明398报告方法测量结果可靠,且满足临床剂量输出不确定度5%(k=1)以内的要求。这一结果为更新临床放射治疗剂量输出测量的方法提供理论依据。  相似文献   

10.
本文对拟作为辐射加工电子束吸收剂量标准剂量测量系统的重铬酸钾(银)、重铬酸银与硫酸铈-亚铈等三种液体化学剂量计进行了研究,对其剂量响应曲线、测量重复性及长期稳定性等剂量学性能做了比较深入的考察,并与量热法进行了比对,评价可能存在的剂量率效应;三种液体化学剂量计相互间也进行了比对.结果表明此三种液体化学剂量计的剂量学性能良好,无明显的剂量率效应,测量扩展不确定度为±4%(k=2),可做为测量电子束吸收剂量的标准.  相似文献   

11.
介绍了量热法测量水吸收剂量的方法,着重论述了石墨量热计和水量热计的绝对测量过程和核心装置,讨论了主要发达国家的量热计装置和当前的不确定度水平。给出了各国计量实验室的医用加速器辐射质参数,申报国际计量局校准测量能力情况,以及加速器水吸收剂量国际比对进展和最新结果。  相似文献   

12.
本文对拟作为辐射加工电子束吸收剂量标准剂量测量系统的重铬酸钾 (银 )、重铬酸银与硫酸铈—亚铈等三种液体化学剂量计进行了研究 ,对其剂量响应曲线、测量重复性及长期稳定性等剂量学性能做了比较深入的考察 ,并与量热法进行了比对 ,评价可能存在的剂量率效应 ;三种液体化学剂量计相互间也进行了比对。结果表明 :此三种液体化学剂量计的剂量学性能良好 ,无明显的剂量率效应 ,测量扩展不确定度为± 4% (k =2 ) ,可做为测量电子束吸收剂量的标准  相似文献   

13.
为建立电子束辐射加工级水吸收剂量标准,研究了电子束高剂量参考辐射场.该参考辐射场包括一台UELR-10-10s型直线电子加速器和束下传输系统;并对装置的主要剂量学技术参数进行了测量.采用深度剂量分布法确定了电子束输出能量,使用薄膜剂量计和重铬酸盐化学剂量计测量了扫描宽度和扫描均匀性,并使用量热计和重铬酸盐化学剂量计测量...  相似文献   

14.
本文依据计量技术规范JJF10 5 9- 1999《测量不确定度评定与表示》的要求 ,介绍医用加速器X辐射源吸收剂量的检定结果扩展不确定度分析  相似文献   

15.
郑伟麟 《实用测试技术》2002,28(4):28-29,45
本文依据计量技术规范JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》的要求,介绍医用加速器X辐射源吸收剂量的检定结果扩展不确定度分析。  相似文献   

16.
随着吸收剂量测量及其量值溯源理论和技术的发展,国际原子能机构先后发布了TRS-277、TRS-398号报告,规范了高能光子水中吸收剂量的测量,以满足临床应用时不确定5.0%(k=2)的要求.文中依据两个报告,从量值溯源方式、测量方法、参数引用、修正因子的来源及其确定等方面,比较了两个报告在高能光子水中吸收剂量测量中的使用差异;同时指出了应用TRS-398号报告能进一步减少测量结果的不确定度,对开展精确放射治疗具有指导意义.  相似文献   

17.
医用^60Co治疗机吸收剂量测量不确定度分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对原IAEA 1987年版和IAEA 1986年版TRS.277中吸收剂量测量的不确定度评定与实际相差过大,不能满足临床应用时5.0%(k=2)要求的状况,依据IAEA 1996年第二版和1998年第二版的TRS.277号报告,参考TRS.398、TRS.381及其他相关技术资料,对医用60Co远距离治疗辐射源吸收剂量测量不确定度进行新的分析及评定,得到约为3.0%(k=2)的吸收剂量测量不确定度.实验结果表明,分析合理,其结果符合实际情况,满足临床应用要求.  相似文献   

18.
描述了研制的辐射加工用电子束吸收剂量盒式水量热计、石墨量热计和聚苯乙烯量热计测定电子束吸收剂量的方法和结果。用盒式水量热计在电子束中刻度给出了两种辐射显色薄膜剂量计的吸收剂量响应曲线。由水量热计与重铬酸钾(银)剂量计测定的吸收剂量结果在所给总不确定度范围内一致。  相似文献   

19.
描述了研制的辐射加工用电子束吸收剂量盒式水量热计、石墨量热计和聚苯乙烯量热计测定电子束吸收剂量的方法和结果,用盒式水量热计在电子束中刻度给两种辐射显色薄膜剂量计的吸收剂量响应曲线,由水量热计与重铬酸钾(银)剂计测定的吸收剂量结果在所给癖不确定度范围内一致。  相似文献   

20.
文章建立了自镇流荧光灯光电参数(功率、功率因数和光通量)测量不确定度分析的数学模型,分析了测量不确定度的来源,运用数学模型对不确定度进行评定,计算出A类、B类标准不确定度,经过合成,得到合成标准不确定度和扩展不确定度,功率、功率因数和光通量的相对扩展不确定度分别为0.60%、0.27%和4.9%(包含因子为2)。  相似文献   

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