【摘 要】
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目的 使用二维电离室矩阵MatriXX测量环形施源器(Ring Applicator,医科达公司)水中的剂量分布.方法 利用井式电离室测量计算出放射源192Ir的活度.使用Valencia皮肤施源器、固体水,对MatriXX进行刻度,得到剂量刻度因子Kuser.采用施源器固定支架将环形施源器固定在夹持MatriXX的水槽内进行CT扫描,获取CT图像,在Oncentra计划系统内完成施源器重建以及剂
【机 构】
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中国医学科学院北京协和医院放射治疗科,北京100730
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目的 使用二维电离室矩阵MatriXX测量环形施源器(Ring Applicator,医科达公司)水中的剂量分布.方法 利用井式电离室测量计算出放射源192Ir的活度.使用Valencia皮肤施源器、固体水,对MatriXX进行刻度,得到剂量刻度因子Kuser.采用施源器固定支架将环形施源器固定在夹持MatriXX的水槽内进行CT扫描,获取CT图像,在Oncentra计划系统内完成施源器重建以及剂量分布计算,传输至后装治疗机执完成照射,通过MatriXX获取特定冠状层面内的剂量分布与计划系统所得剂量分布进行比较,利用软件分析测量与计划剂量分布结果,采用γ分析方法(3mm/3%)进行分析.结果 经Valencia皮肤施源器均整后的192Ir辐射场的剂量分布类似加速器的开野,横向及纵向对称性分别为0.17%和0.16%,百分深度剂量(PDD)最大剂量点位于施源器表面下3mm处,施源器表面下1.16 cm处PDD=46.5%,使用该辐射场完成MatriXX的剂量刻度.测量模体中MatriXX测量层面的剂量分布与治疗计划系统中该处的剂量分布进行比较,γ≤1的剂量点所占比例为94.67%,绝对点剂量与TPS内剂量偏差保持在士5%以内.结论 环形施源器水中的剂量分布与计划系统内计算结果高度相符,由于放射源曲线行进所造成的剂量偏差在可接受的范围内.
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