Dosimetria In Vivo Con Una Camera a Ionizzazione Portale Luca Grimaldi Scuola di Specializzazione in...

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Dosimetria In Vivo Con Una Camera a Ionizzazione Portale Luca Grimaldi Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria Università Cattolica del Sacro Cuore ROMA 3° anno a.a. 2004-05

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Dosimetria In Vivo Con Una Camera a Ionizzazione Portale

Luca Grimaldi

Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria

Università Cattolica del Sacro Cuore

ROMA

3° anno

a.a. 2004-05

Page 2: Dosimetria In Vivo Con Una Camera a Ionizzazione Portale Luca Grimaldi Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il set-up sperimentale per le misure in fantoccio

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cappucci e camere a ionizzazione

6.4 mm; 6 MV

8.6 mm; 10 MV

11 mm; 15 MV

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SAD

Sourcea)

St

xDm

Schema del set-up sperimentale fantoccio omogeneo

h

Page 5: Dosimetria In Vivo Con Una Camera a Ionizzazione Portale Luca Grimaldi Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria Università Cattolica del Sacro Cuore.

La funzione di correlazione

5x5 cm x cm

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

w(mm)

S/D(nC/Gy)

5x5 cm x cm

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

w(mm)

S/D(nC/Gy) 5x5 cm x cm

fit 5 x 5 cm x cm

t

m

SF(w,l) =

D

wF(w,l) = A(l) + B(l) C(l)

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La funzione di correlazioneper tutte le energie

6 MV0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42

w(cm)

St /D

m (

nC

/Gy)

10 MV

15 MV

wF(w,l) = A(l) + B(l) C(l)

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Per ogni energia in funzione del lato del campo:

wF(w,l) = A(l) + B(l) C(l)

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-d.

S’t

xD’m

c) Source

SAD

Sourcea)

St

xDm

b)

+d.

S’t

xD’m

Source

Schema del set-up sperimentale fantoccio omogeneo

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d(cm) f(d;5) f(d;10) f(d;15) f(d;20)

-9 1.003 1.012 1.019 1.022

-7 1.002 1.009 1.015 1.020

-5 1.001 1.005 1.009 1.011

-3 1.000 1.002 1.003 1.005

0 1.000 1.000 1.000 1.000

3 0.998 0.996 0.993 0.993

5 0.997 0.991 0.987 0.986

7 0.994 0.985 0.979 0.9769 0.992 0.980 0.972 0.968

t

t

'S

S)l,d(f

1° fattore di correzione:

middle point -down

middle point-up

middle point isocentro

0.960

0.970

0.980

0.990

1.000

1.010

1.020

1.030

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d(cm)

f(d,l) f(d;5)

f(d;10)

f(d;15)

f(d;20)

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SAD

Sourcea)

St

xDm

b)

+d.

S’t

xD’m

Source

2° fattore di correzione

2

mm SADdSAD

'DD

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m

t

DS

)l,w(F)l,d(fS'

t 2

'm SAD

dSADD

2

't'

m

SADdSAD

)l,w(F

)l,d(fSD

come cambia la funzione di correlazione

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Fantoccio disomogeneità asimmetriche

osso sopra

osso sotto

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d’=3mm

9 cm

9 cm

PMMA

osso (=1.75g/cm3)

fis up

fis down

d=28mm

Disomogeneità asimmetriche

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h b a

b ah

1 z zd' ρ = ρ - ρ

2 2 2

zd'= ρ - ρ

4 ρ

Fantoccio con disomogeneità asimmetriche: spostamento dal centro geometrico

Source

.

S’t

x

SAD

-d’

il segno negativo perché si sposta verso la sorgente

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Source

.

S’t

x

SAD

Dm d -d’

Schema del set-up sperimentale fantoccio disomogeneo

+d.

St’

x D’m

-d’

Source

-d .

S’t

x D’m -d’

Source

.

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2

't'

m

SADdSAD

)l,w(F

)l,d(fSD

2

't'

m

SAD'ddSAD

)l,w(F

)l,d(fSD

correzione per disomogeneità asimmetriche

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Misure in vivo

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Il lato equivalente

P = 2(b+h)

Stirling

A\P=l2\4l

leq=4A\P

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sulla fetta TC contenente l’asse dell’isocentro

a b

water

z ρ +ρw=

2ρlo spessore equivalente del pz:

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confronto con il TPS

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0

50

100

150

200

250

300

0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03R

fre

qu

en

cy

fantoccio omogeneo:

R= Dmcalc\Dmmis

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0

20

40

60

80

100

120

140

0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03

R

freq

uenc

y

a) b)

0

20

40

60

80

100

120

140

0.97 0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03

R

freq

uenc

y

osso polmone

fantoccio disomogeneo:

R= Dmcalc\Dmmis

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0

5

10

15

20

25

30

35

40

0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06R

Fre

qu

en

cy

pazienti:

R=Dmcalc\DmTPS

il 95% degli R è compreso fra 0.96 e 1.04