高能X(γ)射线剂量分布

二、高能X(γ)射线剂量分布

(一)百分深度剂量

1.百分深度剂量(PDD):体膜内射线中心轴上某一深度d处的剂量Dd与参考深度d0处吸收剂量D0的比值。

图示

2.剂量建成效应:射线进入体模表面后,百分深度剂量初始会随深度增加而增大;但在某一个深度达到最大值后,开始按照指数规律衰减,这种现象称之为剂量建成效应。这是因为射线在体模表面开始产生次级电子,由于次级电子具有一定的射程,所以次级电子通量因渐次深度产生的次级电子叠加而逐渐增大,直至达到最大值。随着深度的增加,光子衰减影响不可忽略,光子产生的次级电子数量随之减少。入射的X(γ)射线能量越高,剂量建成效应越明显,建成深度越大。

3.影响百分深度的因素:

(1)深度:建成区内,深度增加,PDD增加;建成区外,深度增加,PDD减小。

(2)能量:能量增加,模体表面剂量下降,建成区增宽,PDD增加。

(3)射野面积:低能时,射野面积增加,PDD增加;高能时,PDD随射野面积改变较小。

(4)源皮距:源皮距增加,PDD增加。

(二)组织空气比(https://www.daowen.com)

1.组织空气比(TAR):体膜内射线中心轴上任意一点吸收剂量Dd与空间同一位置上自由空气吸收剂量Dfs的比值。

图示

2.影响组织空气比的因素:①源皮距:空间同一位置、不同散射条件的剂量之比,数值与源皮距无关。②深度:在最大剂量深度后,组织空气比近似按照指数规律衰减。③射野大小及能量:随照射野及射线能量的增大而增大。

3.散射空气比(SAR):体膜内射线中心轴上任意一点的由散射线贡献的吸收剂量Dd,scat与空间同一位置上空气吸收剂量Dfs的比值。

图示

4.组织模体比(TPR)和组织最大剂量比(TMR):组织模体比为在相同准直器开口条件下的模体中射野中心轴上任意一点的剂量与空间同一点处模体中射野中心轴上参考深度t0处的剂量的比值。

图示

当参考深度t0取最大剂量点深度时,即t0=dm,称为组织最大剂量比。

图示