剂量学量与放射防护量-孙亮
需要强调的是: 放射防护量 都不可测量 计算放射防护量所用到的一些参数都
来自小剂量低剂量率照射情况下放射生 物学的实验观察结果。
因此, 放射防护量 只能用于 放射防护所关心的 小剂量、低剂量率 照射情况
辐射事故中遇到的 大剂量、高剂量率情况下 评价人体健康危害还得使用 受照器官的吸收剂量 作为评价的剂量学指标
中子
能量 < 10
keV5Βιβλιοθήκη 10 - 100 keV 10
100 keV - 2 MeV 20
2 - 20 MeV 10
> 20 MeV
5
质子(除反冲质子) 能量 > 2 MeV
5
α粒子 裂变碎片 重核
20
可见,当量剂量HT的含义为: 与特定辐射对器官 T 造成的 辐射影响程度相仿的 低LET辐射的吸收剂量
转移的平均辐射能量。 是一个累积量,与一段时间相关。 是一个点概念或者小体积概念。
更常用的是 比释动能率, Gy/h
给出 D, K 量值时,必须说明相关的: 量值单位、空间位置、时间(时刻) 如果涉及的是辐射剂量值,除非
已经默认,否则还必须说明: 辐射的类型和受照物质的种类。
吸收剂量: 适用于任何物质和任何辐射
基本的放射防护量 器官剂量, DT 器官当量剂量,HT 有效剂量, E
与基本的放射防护量相应,还有 用于: 内照射评价的 待积量 群体环境评价的集体量、人均量 环境评价的负担量
器官剂量,DT(Organ Dose) 人体特定组织或器官的平均吸收剂量 DT = ЄT / mT [Gy] ЄT:器官T吸收的总辐射能量 mT:器官T的质量
WT(ICRP26)
0.25 0.12 — 0.12 — 0.15 — — — 0.03 — — 0.01 0.03 0.30
WT(ICRP60)
↓0.20 0.12 0.12 0.12 0.12
↓0.05 0.05 0.05 0.05
↑0.05 — — 0.01
↓0.01 ↓0.05
WT(ICRP103)
实质是把吸收剂量概念推广到具体器官
器官的当量剂量 HT HT = ∑ DR,T×WR
单位:J/kg, 专门名称:Sievert 国际代号:Sv,中文名称:希
DR,T,辐射R对 T的器官剂量
WR, 辐射R的辐射权重因子
辐射权重因子 w R
辐射类型和能量范围
wR
光子
所有能量
1
电子、μ 子 所有能量
1
0.08 ↓ 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 ↑ 0.04 ↓ 0.04 ↓ 0.04 ↓ 0.04 ↓ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.12 ↑
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有效剂量 E 受照人体中以组织权重因子修正后的
器官当量剂量的总和。
E wT HT wT ( wR DT ,R )
T
T
R
有效剂量 E 的剂量学含义 与全身不均匀照射所致健康危害程度
大致相当的全身均匀照射的当量剂量 有效剂量数值相同意味随机性健康程
度大致相同
有效剂量 E 的剂量学含义 与全身不均匀照射所致健康危害程度
大致相当的全身均匀照射的当量剂量 有效剂量数值相同意味随机性健康程
度大致相同
放射防护量的使用: 有效剂量既不推荐用于 流行病学的评价,
比释动能: 适用于任何物质和不带电辐射
监督监测相关: 空气吸收剂量率,空气比释动能率
吸收剂量和比释动能的区别 K 明确描述光子、中子向次级带电
粒子转移的动能。 D 明确描述受照物质真正吸收的辐
射能量。
放射防护量
基于基本量和随机性效应的线性无阈假设 为放射防护目的引申出的一套指标
放射防护量 由ICRP规定的人体中的剂量学量 用于表示辐射防护中的剂量限值 预测、评价辐射照射对人体健康的
吸收剂量 D (J / kg, 戈瑞,Gy) 比释动能 K (J / kg, 戈瑞,Gy)
吸收剂量 D (T, r),Absorbed Dose 是单位质量物质吸收的平均辐射能量 是一个累积量,与一段时间相关。 是一个点概念或者小体积概念。
工作中更常用的是 吸收剂量率, Gy/h
比释动能 K(T,r) 是: 光子束或中子束在单位质量物质中
也不应被用来作为 对个体照射和危险度的详细
具体的追溯性调查
♣32
剂量学量与放射防护量
孙亮 苏州大学放射医学与防护学院
2014年5月
1、辐射有害效应的评估和管控 是 放射卫生监督工作的核心与出发点 技术基础 标准、法规 日常工作 问题 矛盾、冲突 技术基础
2、辐射有害效应的来源
辐射能量沉积 人体生物学性质变化
能量的数量
短期效应
沉积的速率
长期效应
受照的方式
受照的部位
3、剂量学量 和 放射防护量 的意义 剂量学量:描述照射特点、能量沉积特点
放射防护量:基于前者,结合人体生物效应 描述辐射危害程度
基本物理量
利 用 Q (L)和 简 单 (球 形 、板 状 )体 模 计 算
粒子注量 Φ 比释动能 K 吸收剂量 D
利用 w R 、w T
和 拟人体模 计算
组织权重因子WT 是: 全身各器官均匀受到相同当量剂量
时,个人蒙受的健康危害中 T 器官所占 的份额。红骨髓的WT=0.12,就是红骨 髓受照1Sv时健康危害程度相当于全身 均匀受照1Sv时的12%。
组织或器官
性腺 (红)骨髓
结肠a 肺 胃 乳腺 膀胱 肝 食道
甲状腺 脑
唾液腺 皮肤 骨表面 其余组织或器官b
实用量 合理估计
周围剂量当量 H *(d) 定向剂量当量 H ’(d) 个人剂量当量 H p(d)
放射防护量
器官吸收剂量 D T
器官当量剂量 H T
有效剂量
E
通过 校准 或 计算
辐射监测仪 响应
放射防护涉及的 诸量间的联系
基本的剂量学量 用于表征:
电离辐射在所论体积内向单位质量 物质授予或转移的辐射能量。
对于特定器官 T, 无论对它造成照射的是哪些辐射, 只要当量剂量数值相同 则 该器官受到的辐射影响程度 大致相仿
有效剂量 Effective Dose 组织权重因子 Tissue Weighting Factor
器官种类不同,辐射敏感性也不同 例如:H红骨髓 = 1Sv 的辐射伤害显然 大于 H肌肉 = 1Sv 因此,还需要应用组织权重因子WT对 器官当量剂量施加修正。
针对患者调强放射治疗计划的剂量学验证
・论著・针对患者调强放射治疗计划的剂量学验证戴建荣 胡逸民 张红志 关莹 张可 王闯 【摘要】 目的 建立针对调强放射治疗患者的剂量学验证方法。
方法 对100例患者进行的剂量验证共有3个测量项目:一是采用小灵敏体积的电离室在仿人形模体中测量靶区剂量参考点(一般是射野等中心点)的绝对剂量,二是采用胶片测量一个治疗计划的所有射野在仿人形模体内形成的复合剂量分布,三是采用胶片或半导体探测器阵列在干水模体中测量单个射野的强度分布。
由于完成全3个测量项目占用机器的时间过长,实际操作时采用自适应的方式,即首先测量靶区剂量参考点的绝对剂量,如果剂量误差在允许范围内,则不再进行其他的测量;如果剂量误差超出允许范围,则增加两个电离室测量点,并采用胶片测量横断面的剂量分布和(或)射野强度分布。
结果 93%患者的计划可以顺利实施,其他患者的计划需要调整铅门位置或完全重新设计。
87%患者计划的剂量误差在临床可以接受的范围内,其他患者的计划需要对射野机器跳数进行修正;修正系统误差后,有96%患者计划的剂量误差在临床可以接受的范围内。
结论 利用已有的设备条件建立了患者调强放射治疗计划的剂量学验证方法,这种方法随着设备条件的改善和经验的积累还会进一步完善。
针对患者的计划进行剂量学验证是很有必要的。
【关键词】 调强放射治疗; 放射治疗计划,计算机辅助; 剂量验证; 模体P lan 2specific dosimetric verification for p atient treated with intensity 2modulated radiation therapy DAI Jian 2rong ,H U Yi 2min ,ZH ANG Hong 2zhi ,G UAN Ying ,ZH ANG K e ,WANG Chuang.Department o f Radiation Oncology ,Cancer Institute (Hospital ),Chinese Academy o f Medical Sciences ,Peking Union Medical College ,Beijing 100021,China 【Abstract 】 Objective T o establish a method of plan 2specific dosimetric verification for patient treated with intensity 2m odulated radiation therapy Methods Here we describe the procedure developed in the Cancer Institute (H ospital )of Chinese Academy of Medical Sciences ,and present the verification results of 100patients.This procedure is composed of three kinds of measurements that are the abs olute dose at the reference point of target v olume with an ionization chamber of small sensitive v olume ,the relative dose distribution in a transverse plane with film ,and the intensity map for each individual beam als o with film.Because it took long to perform all three measurements together ,we adopted an adaptive strategy.It means that we started with measurement of abs olute dose at the reference point.I f the dose error was within the preset tolerance (5%),we w ould not perform any oth 2er measurement.Otherwise ,we w ould measure the abs olute dose at tw o m ore points and measure the relative dose distribution and (or )intensity maps.R esults The plans of 93%patients were deliverable while the other plans needed minor m odifications or complete redesign.87%and 96%of plans did have dose errors within tolerances before and after correction of systematic error.Conclusions We have developed a dosimetric 2verification proce 2dure ,and will continue to improve it.Our experiences show that the procedure is indispensable under the current situation. 【K ey w ords 】 Intensity 2m odulated radiation therapy ; Radiotherapy planning ,computed 2assisted ; D osi 2metric verification ; Phantom 基金项目:首都医学发展科研基金资助项目(200223003) 作者单位:100021北京,中国医学科学院中国协和医科大学肿瘤研究所肿瘤医院放射治疗科 通过调整射野内诸点的射线强度,调强放射治疗(intensity 2m odulated radiation therapy ,I MRT )可以有效地拉开肿瘤组织和正常组织所受的照射剂量,从而可以在保护正常组织的前提下,更好地杀死肿瘤细胞,达到改善生存质量、提高肿瘤控制率的目的[1]。
陈立新——精确放射治疗的剂量验证与剂量监测
5
中山大学肿瘤防治中心 SUN YAT-SEN UNIVERSITY CANCER CENTER
2)治疗计划独立验算
叶片运动序列检查,剂量计算准确性等等„
射野数
220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20
0 >97%
独立计算 测量
90%-97%
80%-90%
<80
通过率
从跳数验算发展到三维剂量的验算
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3)加速器的质量保证
输出量(晨检) MLC(叶片位置,运动速度等等) 辐射野(平坦度,对称性,射野大小等)
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治疗计划 独立验算
治疗计划 确认
加速器的 质量保证
治疗前的 剂量验证
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1)从治疗计划系统的数据采集开始
不同探头采集的PDD 臂架倾斜角度下采集的OAR 不同体积电离室测量Scp
好的数据采集和建模是治疗计划日常验证工作顺利进行的保证!
2、验证技术
表现方式
点剂量 平面剂量 三维剂量
验证工具
电离室 胶片
半导体矩阵 电离室矩阵
EPID „„
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1)点剂量
使用工具:电离室,热释光,MOSFET等
选择的测量报告是什么(IAEA277,398)? 选择合适体积的电离室,如何校准? 不同体积的电离室如何校准?
放射性γ源的屏蔽计算程序毕业设计展示
设计流程图
开始 输入参数
参数是 否完整 输入
否
是 计算
结果输出 (存盘)
结束程序
运行状况(程序截图)——程序整 体的界面、外观
运行状况(程序截图)——用户 误输入了字母,程序发出提示
运行状况(程序截图)——用户正 确输入各项数据后,可以得出结果
运行状况(程序截图)——本程 序的存盘功能
运行状况(程序截图)——打开 C盘下的“数据存储.txt”文件
是计算机编程技术与辐射防护的结合。
2. 本工作设计一个简单的程序,方便用户在
外照射防护活动中快速得出所需要的屏蔽材料
的厚度,可提高防护设计的效率,具有一定的
实用意义 。
外照射防护的基本知识
剂量限值与剂量约束 1. 剂量限值定义为正常控制条件下 不应超过的剂量水平。 2. 剂量约束可以理解为对每个可能
理论简介——屏障厚度的确定用到的参数
1. 居留因子:从受照位置和受照时间来表征人
员受照情况的一个系数。
2. 衰减倍数:指设置屏蔽之前某关心点处的周
围剂量当量与设置屏蔽之后该点周围剂量当量
的比值。
3. 透射比 :为衰减倍数的倒数。表征关心点
处穿透屏蔽的射线占初始射线的份额。
理论简介——屏蔽计算的方程
1.基本方程 数学表达式为:H(d)≤ HL
2.曲线的拟合: 由于查图表获得的厚度值不 方便,而且也无法写进程序代码。 综合方便性与可行性,采用李士
俊教授的相关文献中的曲线拟合
方程。
理论简介——本项目涉及的常数
本项目涉及到了四个γ源,即Cs-137、Co-60、Ir-192、 Ra-226。下表为空气比4Bq
1m
1
0.1mSv/h
Ⅱ期剂量探索试验中逐步比较理论及应用研究
放射性药物生产过程追溯体系的构建
!!$%9K年#月#国家药 品 监 督 管 理 局 发 布 了 药 品 监 管 科 学 行 动 计 划#可 在 药 品 监 管 中 预 测 决 定 和 择 优 的 科 学 决 策#有 力 推 动 了 药 品 监 管 事业的发展&药品监管科学是药品监管部门运 用 的 引 领 %规 范 %保 障 和 服 务 监 管 的 前 沿 交 叉 学 科#应用于药 品 质 量%安 全 和 功 效 评 估#并 在 整 个药物生命周期中为监管决策提供信息的科 学#有助于制定监管标准和工具 & )9F$* 国 家 药 品 监督管理局科技国合司强调监管科学在国内外 的 生 物 医 药 行 业 监 管 中 扮 演 着 重 要 的 角 色#并 在国办发2$%$939" 号 文 件 中 明 确 提 出 药 物 监 管 系 统 要 紧 跟 生 物 医 药 创 新 的 步 伐#完 善 监 管 法 规 和 标 准 体 系 的 建 设 #完 善 监 管 体 系 及 机 制 # 提高监管能 力#实 现 监 管 科 学 化%现 代 化%国 际 化 和 法 治 化 的 水 平 #监 管 科 学 工 作 全 面 的 %积 极 的推动将会为我国从制药大国向制药强国的跨 越做出重要贡献&
!! 国 内 放 射 性 药 物 监 管 现 状
我 国 放 射 性 药 物 领 域 开 始 于 $% 世 纪 O% 年 代 #处 于 起 步 晚 %发 展 慢 %推 广 效 率 低 %研 发 落 后 等发展现状 & )&* 为助推我国放射性药品行 业 发 展 #相 关 政 策 法 规 不 断 出 台 #国 家 药 品 监 督 管 理 局 于 $%$9 年 公 布 的 第 二 批 共 N$ 个 重 点 实 验 室 名 单 中#放 射 性 药 物 研 究 与 评 价 重 点 实 验 室 的 批准 响 应 了 国 家 高 度 重 视 核 工 业 技 术#关 注 医 用同 位 素%放 射 性 药 物 及 核 医 学 发 展 的 政 策 趋 势&市场空间庞 大 的 同 时#药 物 的 科 学 监 管 相
辐射剂量与防护(B5标准)详解
核辐射剂量与防护(内部教材)张丽娇编目录目录 (I)绪论 (1)第一章辐射的基础知识 (7)第一节物质结构 (7)1.1. 原子结构 (7)1.2. 射线与辐射 (10)第二节射线与物质相互作用 (16)2.1. 带电粒子与物质相互作用 (16)2.2. γ射线与物质相互作用 (17)2.3. 中子与物质相互作用 (19)第三节辐射防护中常用的物理量 (21)3.1. 描述辐射场的量 (21)3.2. 相互作用系数 (24)3.3. 辐射剂量学中使用的量 (29)3.4. 辐射防护中使用的量 (40)第二章辐射对人体的影响和防护标准 (47)第一节放射性来源 (48)1.1. 天然放射性 (48)1.2. 人工放射性 (50)第二节辐射的生物效应 (53)2.1. 基础知识 (53)2.2. 几种电离辐射的相对危害性 (56)2.3. 辐射的生物效应 (57)2.4. 影响辐射生物效应的因素 (61)第三节辐射防护的目的、原则和标准 (64)3.1. 辐射防护的目的 (64)3.2. 辐射防护原则 (65)3.3. 辐射防护标准 (66)第三章外照射的防护 (75)第一节外照射防护的基本方法 (75)1.1. 时间防护 (76)1.2. 距离防护 (76)1.3. 屏蔽 (76)第二节X或Γ射线的外照射防护 (77)2.1. X、γ射线剂量计算 (77)2.2. X、γ射线在物质中的减弱规律 (83)2.3. X、γ射线的屏蔽计算 (88)2.4. 屏蔽X或γ射线的常用材料 (102)第三节Β射线的外照射防护 (103)3.1. β射线的剂量计算 (103)3.2. β射线的轫致辐射的剂量计算 (105)3.3. β射线的屏蔽计算 (107)第四节中子的外照射防护 (110)4.1. 中子的剂量计算 (110)4.2. 中子的屏蔽计算 (112)4.3. 屏蔽中子的常用材料 (117)第五节外照射防护中的几个特殊问题 (119)5.1. 屋顶厚度的计算 (119)5.2. 迷道和门窗问题 (122)5.3. 通风问题 (124)5.4. 安全连锁系统 (124)第四章内照射的防护 (127)第一节概述 (127)1.1. 内照射的特点 (127)4.2. 内、外照射防护的不同思路 (128)4.3. 放射性物质进入人体的途径 (128)第二节内照射限值 (132)2.1. 次级限值 (132)2.2. 导出限值 (135)第三节内照射防护 (136)3.1. 开放型放射性工作场所的分级、分区及其主要防护要求 (137)3.2. 个人防护措施 (141)第五章辐射防护监测 (143)第一节监测特点和分类 (143)第二节个人剂量监测 (144)2.1. 外照射个人剂量监测 (144)2.2. 体内污染的个人剂量监测 (147)第三节工作场所监测 (149)3.1. 外照射监测 (149)3.2. 表面污染监测 (150)3.3. 空气污染监测 (152)第四节环境监测 (154)4.1. 本底调查 (155)4.2. 常规监测 (155)4.3. 应急监测 (156)4.4. 环境监测的质量保证 (156)附表1 γ射线在某些元素和材料中的质量减弱系数、质量能量转移系数和质量能量吸收系数 (158)附表2 中子在某些物质中的比释动能因子 (161)附表3 各向同性γ点源的照射量积累因子 (165)附表4 各向同性点源γ射线减弱倍数所需的水屏蔽层厚度 (168)附表5 各向同性点源γ射线减弱倍数所需的混凝土屏蔽层厚度 (172)附表6 各向同性点源γ射线减弱倍数所需的铁屏蔽层厚度 (176)附表7 各向同性点源γ射线减弱倍数所需的铅屏蔽层厚度 (180)附表8 加速器X射线减弱倍数所需的混凝土屏蔽层厚度 (184)附图1~10 (186)绪论一、核科学技术的应用20世纪是一个科技成果丰硕的世纪,其伟大科技成果之一是人们打开了核科学技术利用的大门。
2019年南京航空航天大学参考书目
2019年南京航空航天大学参考书目2019年南京航空航天大学参考书目2019年南京航空航天大学参考书目考试科目参考书目811普通物理1. 《普通物理学》(第六版),程守洙、江之永主编,高等教育出版社。
2. 《物理学》(第五版),东南大学等七所工科院校编,马文蔚等改编,高等教育出版社。
815理论力学《理论力学》,范钦珊、陈建平主编,高等教育出版社,2010年816材料力学《材料力学(上、下册)》(第五版),刘鸿文.高等教育出版社510力学基础综合1、《飞行器结构力学》史治宇等编,国防工业出版社,2013年2、《机械振动基础》胡海岩主编,北京航空航天大学出版社,2004年511机械基础综合1. 《机械原理》郑文纬,高等教育出版社,1997年2. 《机械振动基础》胡海岩主编,北京航空航天大学出版社,2004年512振动基础综合 1.《机械工程材料应用基础》张代东主编机械工业出版社,2004年2.《机械振动基础》胡海岩主编,北京航空航天大学出版社,2004年513测试技术基础综合1. 单片机原理及应用分层教程,陈仁文编著,南京大学出版社,2015.122. 传感器与检测技术(第2版)),陈杰、黄鸿,高等教育出版社,2010.11813无机化学2004 《无机化学》[第五版],大连理工大学无机化学教研室编,高等教育出版社,2006823电工电子学秦曾煌《电工学》第七版,高等教育出版社,2009年刘海春《电子技术》第二版,科学出版社,2017年561材料工程基础 1. 机械工程材料应用基础张代东主编机械工业出版社,2004年2.《材料成形工艺基础》翟封祥等哈尔滨工业大学出版社,2008年817工程热力学《工程热力学》沈维道,高等教育出版社,2007年;《工程热力学》曾丹苓,高等教育出版社,2003年518 流体力学基础综合1、《空气动力学》陆志良等编著,北京航空航天大学出版社,2009年及以后修订版596电动力学《电动力学》,郭硕鸿,高等教育出版社,2008。
放射性核素的剂量计算设计
成都理工大学工程技术学院毕业论文放射性核素的剂量计算设计作者姓名:严俊专业名称:核工程与核技术指导教师:张艳丽讲师放射性核素的计量计算设计摘要辐射剂量的计算在辐射防护、环境监测、辐射调查等多方面都有非常重要的应用。
基于此,本论文根据探测器测得的粒子注量,粒子能量、以及周围介质的吸收系数等,设计出了一种计算监测点处辐射剂量大小的一种思路。
在论文中,我们将实测值与计算值作了比较,比较结果发现,两者的变化趋势吻合较好,但是两者在数值大小上略有差别,本论文就此做了详细的分析。
关键字:粒子注量能量注量吸收剂量剂量当量闪烁体探测器AbstractRadiation dose calculation has very important aspects of the application in radiation protection, environment monitoring, radioation investigation,etc. Based on this, the paper designs a train of thought about how to calculate the size of the radiation dose on the monitoring place according to the particle fluence measured by the probe, particle energy , and the absorption coefficient of the surrounding media. In the paper, we have compared the measured values with the calculated values. The results shows that the variation trend of the measured values with the calculated values are better matched, but they have a slightly difference in numerical size, this paper made a detailed analysis of this.Keywords:particle fluence, energy note amount, absorb dose, dose equivalent, scintillation detectors目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)前言 (1)1探测器的分类及特点 (2)1.1闪烁体探测器的简介 (2)1.1.1闪烁体的基本组成和工作原理 (2)1.1.2闪烁体探测的分类 (2)1.2气体探测器的简介 (3)1.3半导体探测器的简介 (3)1.4各种探测器优缺点 (3)1.4.1气体探测器的优缺点 (3)1.4.2闪烁体探测器的优缺点 (4)1.4.3半导体探测器的优缺点 (4)2辐射防护与辐射剂量学中常用的物理量 (5)2.1辐射防护中常用的物理量 (5)2.1.1放射性活度 (5)2.1.2粒子注量与粒子注量率 (5)2.1.3能量注量与能量注量率 (6)2.1.4相互作用系数 (7)2.2辐射剂量学中的物理量 (8)2.2.1吸收剂量 (8)2.2.2授予能 (8)2.2.3比释动能与比释动能率 (9)2.3其它常用的物理量 (10)2.3.1照射量 (10)2.3.2剂量当量概念及单位 (10)2.4物理量之间的关系 (11)2.4.1粒子注量与能量注量的关系 (11)2.4.2吸收剂量与比释动能的关系 (11)2.4.3照射量与吸收剂量率之间的关系 (12)3辐射剂量计算设计思路 (14)3.1设计思路简述 (14)3.2实验测量某点的粒子注量 (14)3.2.1实验目的 (14)3.2.2实验仪器设备及连接框图 (15)3.2.3实验步骤 (15)3.2.4实验数据 (16)3.3辐射剂量计算 (16)3.3.1实测值与计算值的比较 (17)3.3.2误差分析 (18)总结 (19)致谢 (20)参考文献 (21)前言辐射与物质(包括生物体)发生作用,引起物理、化学和生物学等方面变化。
辐射防护中的品质因子
辐射防护中的品质因子
王树明
【期刊名称】《核动力工程》
【年(卷),期】1988(0)6
【摘要】为了防护的目的,在剂量计算中,将人体器官所受的各种电离辐射的剂量统一衡量,采用剂量当量这一概念,计算公式为:H=QDN式中,H 为剂量当量,Sv;Q 为品质因子;D 为器官所接受的吸收剂量,Gy;N 的取值 ICRP 曾推荐为1,以后不再作为剂量当量定义中的一部分,
【总页数】2页(P83-84)
【关键词】品质因子;传能线密度;吸收剂量;剂量当量
【作者】王树明
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】R1
【相关文献】
1.辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪和监测仪校准因子测量结果不确定度评定 [J], 魏薇
2.如何正确理解和使用辐射屏蔽防护设计中的U、T因子 [J], 张文艺;曹磊;汤海滢;赵兰才
3.细胞因子在放射医学及辐射防护中的应用 [J], 贺福初;宫锋
4.相对生物效能、辐射品质因数及辐射权重因子 [J], G.W.Barendsen
5.辐射防护舱在心脏射频消融术中对术者辐射防护效果的体模研究 [J], 陈子满;邹剑明;温红;黄美萍;王英丽;胡天宇;梁稳生
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放射治疗剂量学(090409Z7)生物医学工程专业
《放射治疗剂量学》教学大纲课程编号:090409Z7课程名称:《放射治疗剂量学》课程性质:考试课学分:2学分总学时:32学时理论学时:20学时实验学时:12学时先修课程:放射物理与防护、肿瘤放射物理学、核医学适用专业:生物医学工程参考教材:孙亮、李士骏主编电离辐射剂量学(第三版),中国原子能出版社,201(四)一、课程在培养方案中的地位、目的和任务放射治疗剂量学是研究放射剂量与人体之间相互作用规律及其机制的学科,并为物理师合理设计计划提供基本理论的一门基础学科。
本门课程的任务是掌握肿瘤放射治疗剂量学计算的基本概念,熟悉影响辐射剂量分布的因素,了解肿瘤放射治疗的基本概念及肿瘤放射治疗的基本方法。
开展这门课程是为了让学生确定放射治疗的剂量学精度,根据临床需要设计合理的治疗计划,并根据临床需要研究和改进放射治疗技术。
放射治疗作为肿瘤治疗常用手段之一,在治疗过程中占有重要的地位,约70%的肿瘤病人需要放射治疗。
剂量计算的精确度是保证放射治疗质量的基础。
为保证放射治疗的疗效,通常剂量计算精确度必须控制在5%以内。
欲达到此目的,开展放射治疗剂量学这门课程十分重要,快速准确的剂量计算是放疗的前提,掌握放疗治疗剂量的计算是放疗的重要发展方向。
二、课程教学的基本要求理论课教学要求使用多媒体和板书结合起来,讲授放射治疗剂量学的理论知识;实验课教学要求教师提前进行预实验,保证实验结果的可行性和准确性,让学生掌握实验技能,培养学生的科研思维和创新能力。
四、考核1.考核方式:考试2.成绩构成:理论考试成绩100%五、课程基本内容【理论课部分】第一章引言(一)目的要求:1.了解什么是“电离”;2.了解电离辐射是什么;3.了解电离辐射的主要来源是什么。
(二)教学时数:2学时(三)教学内容:1.电离辐射的定义和分类、电离辐射的来源2.电离辐射剂量学的意义和用途3.电离辐射剂量学的意义和用途(四)教学方法:课堂讲授法。
(五)教学手段:多媒体+板书。
