医科达APEX外置微型多叶准直器射野相对输出因子的测量与蒙特卡罗计算

来源 :中国医学物理学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wlh0089
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目的:应用三种探测器测量外置微型多叶准直器的射野相对输出因子(Relative Output Factor,ROF),并与蒙特卡罗(Monte Carlo,MC)方法的计算结果进行比较,对结果予以分析评估。方法:在6 MV、15 MV X线条件下,采用cc01、cc13、SFD三种探测器在IBA第二代蓝水箱中测量医科达APEX外置微型多叶准直器0.49 cm×0.49 cm~11.3 cm×11.3 cm照射野的ROF值;采用商业化的蒙特卡罗XVMC(X-Ray Voxel Monte Carlo,XVMC)源程序计算上述几何条件下的ROF,并与测量值进行比较。结果:对于cc01探测器,0.49 cm×0.49 cm照射野条件下,ROF测量值与MC计算值相对偏差较大,射线能量6 MV时为21.11%,射线能量15 MV时为11.34%。对于cc13探测器,照射野面积为0.49 cm×0.49cm、0.98 cm×0.98 cm时,测量值与MC计算值偏差很大,射线能量6 MV时分别达到53.17%和15.03%,射线能量15 MV时分别达到49.66%和15.85%。对于SFD探测器,由于其内径仅为0.6 mm,各个射野面积条件下测量结果基本不受空腔尺寸的影响,各个射野面积条件下其测量值与MC计算值吻合均较好。结论:测量外置微型多叶准直器小照射野ROF值时,由于缺侧向电子平衡和边缘剂量梯度多大,需要谨慎选择探测器。本研究证实,不同的探测器对ROF值的准确性存在较大的影响。选择灵敏区体积极小的半导体探测器并注意测量的几何条件,可以准确地测量小照射野的ROF值。 OBJECTIVE: To measure the relative output factor (ROF) of external micro-multi-leaf collimator with three detectors, and to compare with Monte Carlo (MC) method. The results Be analyzed and evaluated. Methods: The CMX APEX external micro-leaf collimator 0.49 cm × 0.49 cm ~ 11.3 was measured in the IBA second-generation blue water tank under the condition of 6 MV and 15 MV X-ray with cc01, cc13 and SFD detectors cm × 11.3 cm. The ROF under the above geometrical conditions was calculated using a commercially available X-Ray Voxel Monte Carlo (XVMC) source program and compared with the measured values. Results: For the cc01 detector, the ROF and MC calculated at 0.49 cm × 0.49 cm irradiation field showed large relative deviation. The energy of the beam was 21.11% at 6 MV and 11.34% at 15 MV. For the cc13 detector, the measured field has a large deviation from the MC calculated at 0.49 cm × 0.49 cm and 0.98 cm × 0.98 cm, with 53.17% and 15.03% of the energy at 6 MV and 15 MV at 15 MV Reaching 49.66% and 15.85% respectively. For the SFD detector, its diameter is only 0.6 mm, and its measurement results are basically unaffected by the size of the cavity under each field area. The measured values ​​of the SFD detectors are in good agreement with the calculated values ​​of MC under each field area. CONCLUSIONS: When measuring the ROF values ​​of external micro-leaflet collimators, the detector should be chosen with caution due to the lack of lateral electron balance and the marginal dose gradient. This study confirms that different detectors have a greater impact on the accuracy of ROF values. Choosing a semiconductor detector of very small size in the sensitive area and paying attention to the geometrical conditions of the measurement can accurately measure the ROF of the small radiation field.
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