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Calculo y medición de la dosis absorvida

Calculo y medición de la dosis absorvida. Capítulo 8. Dosis en láminas delgadas. Considerando un haz paralelo de partículas cargadas de energía To , en una placa de número atómico Z. Consideramos que la placa es lo suficientemente delgada para que:

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Calculo y medición de la dosis absorvida

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Presentation Transcript


  1. Calculo y medición de la dosis absorvida Capítulo 8

  2. Dosis en láminas delgadas • Considerando un haz paralelo de partículas cargadas de energía To, en una placa de número atómico Z. Consideramos que la placa es lo suficientemente delgada para que: • Poder de frenado de colisión se mantenga constante • Partículas cargadas no se dispersen • También: • Energía cinética neta producto de rayos γ que sale de laláminaes considerada despreciable • Gruesa > rango de las partículas • Existe CPE???

  3. Dosis en láminas delgadas • Existe CPE

  4. Dosis en láminas delgadas • La energía perdida por colisiones para una fluencia F de partículas con energía To, en una placa de espesor rt (g/cm2)

  5. Dosis en láminas delgadas • Estimación de pérdidas radiactivas por rayosγ • Espesor lámina ≃ rango de los rayosγ • No se cumple c) en las consideraciones iniciales • No se cumple CPE → Eq (8,27) no se cumple • Lámina está aislada (solamenteinciden part. carg) • EnlaEq (8,27) el SP de colisión se cambia por el SP total

  6. Dosis media en láminas gruesas • Láminas que son lo suficientemente gruesas para cambiar el stoppingpower significativamente, pero no para parar las partículas incidentes. • Lo considerado en b (las partículas no se dispersan) no se satisface en este caso; especialmente para electrones

  7. Dosis media en láminas gruesas • CSDA (To) • Grosor másico de la lámina ρmattmat • R (CSDA) - ρmattmat = R’ • R’=Tex • ΔT=To – Tex • E= F ΔT • Calc. reccorrido e- (x) Fig 8,11 • To → R (CSDA) • R (CSDA) -x = R’ • R’=Tex • ΔT=To – Tex • Y(To’); Y(Tex) • . Partículas pesadas Electrones

  8. Y (T) • El “Rendimiento de radiación” RadiationYield • Para electrones de energía cinética T representa la fracción de T que se gasta en colisiones radiactivas • Energía gastada en colisiones=1-Y(T)

  9. Ejemplo Lámina de Plomo Cuál es la dosis media depositada por electrones con energía de 10 MeV que inciden perpendicularmente en una lámina gruesa de plomo (1mm), considerando el caso de una fluencia de 1010 electrones/cm2

  10. Dosis en profundidad

  11. Muchas Gracias!!!

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