电子线剂量分布
(一)百分深度剂量曲线
1.射线中心轴深度剂量分布:电子线中心轴百分深度剂量的定义与X射线的相同。根据高能电子线的百分深度剂量特点,可大致分为四个部分:①剂量建成区:从表面到Rmax深度为剂量建成区,其宽度随射线能量增加而增大。相比于高能X(γ)射线,高能电子线的表面剂量高,剂量建成效应不明显。②高剂量坪区:从Rmax深度到R90(或R85)深度为高剂量坪区,又称之为治疗区。随着深度的增加,百分深度剂量在很短距离达到最大值,形成相对均匀分布的高剂量坪区,剂量变化梯度较小。能量越高,高剂量坪区越宽。③剂量跌落区:R90(或R85)深度以下剂量将急剧下降,称之为剂量跌落区,用剂量梯度G来度量剂量跌落,定义为G=Rp/(Rp-Rq),G值一般在2~2.5之间。电子线能量越低,剂量跌落越快,G值越大。④X射线污染区:电子线在引出过程中经过散射箔、监测电离室、X射线准直器和电子限光筒时,与之相互作用产生的X射线。电子线到达最大射程Rp之后,深度剂量曲线上的剂量表达即为X射线污染的贡献,显然会增加Rp之后正常组织的剂量。常规电子线治疗中X射线剂量可忽略,但在实施电子线全身照射时,由于X射线污染的存在,相当于全身接受了低剂量的X射线照射,应充分考虑并精确地测定全身的累积剂量。
2.等剂量曲线:由于电子线易于散射,造成低值等剂量曲线随深度的增加向外侧扩张,而高值等剂量线向内侧收缩;小照射野、能量高时特别明显。这是因为随着深度的增加,电子线能量降低,侧向散射概率增加使得低值等剂量曲线向外侧扩张;另一方面,侧向散射电子的射程有限,随着深度增加,它对中间部位的高值等剂量线的剂量贡献减小,使得高值等剂量线向内侧收缩。
(二)影响电子线深度剂量分布的因素(https://www.daowen.com)
1.电子线的能量:电子线的百分深度剂量随能量变化呈现规律性的改变。当能量增加时,表面剂量增加;高剂量坪区变宽;剂量梯度减小;X射线污染增加。
2.照射野:随着照射野的增加,中心轴深度剂量增大。
3.源皮距:源皮距增大,表面剂量降低,最大剂量深度增大;剂量梯度变陡;X射线污染增加;且高能电子线较低能电子线明显。