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Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis [13] B. Ahluwalia, D. Saini: IMRT QA with 2-dimensional Diode Array of Detectors, ICMP and AMPI Conference, New Delhi 2004 [14] MapCHECK 2 Manual, SunNuclear Corp. Melbourne 2009 [15] S. Vieira: Dosimetric Verification of Intensity Modulated Radiotherapy with an Elec- tronic Portal Imaging Device, Erasmus MC/Daniel den Hoed Cancer Center Rotter- dam 2005 [16] C. Lee, F. Menk, P. Cadman, P. Greer: A simple approach to using an amorphous silicon EPID to verify IMRT planar dose maps, Medical Physics 36 (3) 2009 [17] J. Berndt, M. Misslbeck, P. Kneschaurek: Dose QA Using EPID and a Dose Predicti- on Algorithm Independent of the Planning System, 11th World Congress of Medical Physics and Biomedical Engineering, Munich 2009 [18] D. Low, W. Harms, S. Mutic, J. Purdy: A technique for the quantitative evaluation of dose distributions, Medical Physics 25 (5) 1998 [19] DIN 6800-2 Dosimetrie hochenergetischer Photonen- und Elektronenstrahlung mit Ionisationskammern [20] DIN 6814-2 Begriffe in der radiologischen Technik [21] DIN 6847-2 Medizinische Elektronenbeschleunigeranlagen [22] DIN 6873-5 Bestrahlungsplanungssysteme [23] DIN 6875-1 Stereotaktische Bestrahlung 50

A Begriffe und Definitionen In der Strahlentherapie gibt es eine Vielzahl spezieller Begriffe und Größen [20]. Hier wer- den die für die Arbeit notwendigen Dinge und teilweise auch die Verfahren erläutert, die in den Prozessen der Auswertungen beteiligt sind. γ−Index: Die mit Arrays oder Filmen gemessenen Bilder von Dosisebenen beherbergen große Datenmatrizen. Um die Matrizen zu vergleichen, und das Ergebnis in möglichst einer Zahl formulieren zu können, verwendet man den γ−Index nach Daniel A. Low et. al. [18]. Dieser bestimmt einen Punkt und dessen Umfeld, in dem die relativen Do- sisgradienten in zwei räumlichen Dimensionen aufgespannt sind. Liegen nun zwei zu vergleichende Matrizen übereinander wird jeder Punkt PA(i, j) der einen Matrix A mit dem dazugehörigen Punkt PB(i, j) der zweiten Matrix B verglichen. Befindet sich der Punkt PB(i, j) innerhalb des definierten Dosis-Raum-Umfeldes des Punktes PA(i, j), dann ist γ ≤ 1. Weicht PB(i, j) jedoch zu sehr ab, sodass er nicht mehr in dem definier- ten Umfeld ist, steigt der γ−Wert linear mit dem Abstand von PA(i, j). Alle Werte über 1 werden als negatives Vergleichsergebnis angesehen. Oft drückt man den γ−Index als Relation der Punkte mit γ ≤ 1 zu der Gesamtpunktanzahl aus. Üblicherweise setzt man die räumliche Ausbreitung des Umfeldes auf 3 mm und die relative Dosisabweichung auf 3%. 3% ist die vom Medizinphysiker maximale akzeptierte Abweichung. Insbe- sondere im Bereich großer Dosisgradienten werden auch Abweichungen >3% akzep- tiert, zumal wenn es sich um isolierte Punkte handeln. Abweichungen >5% sollten dagegen niemals auftreten. DICOM: DICOM (Digitally Imaging and Communications in Medicine) ist ein Dateiformat zur Übertragung von Bildinformationen zwischen verschiedenen Programmen, die in der Medizin eingesetzt werden. Differenzmittelwert: Der Differenzmittelwert ist eine Größe zum Vergleich zweier Dosis- matrizen und findet Anwendung bei der Auswertung von intensitätsmodulierten Be- strahlungen in dieser Arbeit. Es wird die Dosis aller Punkte der Matrix B von der Dosis aller Punkte der Matrix A subtrahiert. Alle Werte der Differenzmatrix werden in Relation zur bestrahlten Maximaldosis betrachtet und gemittelt. Während die γ−Werte die Qualität der Matrizen insgesamt angibt, lässt sich mit den Differenzmittelwerten die Richtung und ungefähre Größe der Abweichungen erkennen. 51

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