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Fundamentos

Descargar - SEFM, Sociedad Española de Física Médica

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<strong>Fundamentos</strong> de Física Médica<br />

Volumen 1. Medida de la radiación<br />

dm (aire)<br />

dm (aire)<br />

P<br />

aire<br />

P<br />

agua<br />

Kerma en aire en P<br />

en el seno de aire<br />

Kerma en aire en P<br />

en el seno de agua<br />

Figura 9. Colocando una pequeña cantidad de un material especificado en el seno de otro,<br />

da lugar, por ejemplo, a la expresión “kerma en aire en el seno de agua”.<br />

Para medir el kerma, el elemento de masa debería ser tan pequeño que<br />

su introducción no perturbara de manera apreciable el campo de partículas<br />

ionizantes no cargadas. Esta condición resulta crítica si el material en que se<br />

desea medir el kerma es diferente del medio que lo rodea. Si la modificación<br />

del campo fuera apreciable, se debería aplicar un factor de corrección.<br />

W (Aire)<br />

W (m)<br />

P<br />

P<br />

material m<br />

Figura 10. Paso del kerma en aire en el seno de aire al kerma en un material.<br />

Suponiendo que se conociera el valor del kerma en un punto P, en el seno<br />

del aire, K air<br />

, podría situarse en y alrededor de dicho punto un cierto volumen<br />

de material diferente del aire y designado como m. De la relación mencionada<br />

se obtiene la ecuación:<br />

K<br />

= K _ ^n th ^n th i<br />

m air tr m tr air<br />

cuyo uso implica necesariamente la condición W(m) = W(air).<br />

Puesto que en la definición de kerma, dE tr<br />

es la suma de las energías cinéticas<br />

iniciales de las partículas ionizantes cargadas liberadas por las partículas<br />

ionizantes no cargadas, también se incluye en ella la energía que dichas partículas<br />

cargadas disipan en forma de radiación de frenado.<br />

Dado que el kerma incluye energía cinética recibida por las partículas cargadas,<br />

lo mismo cuando esté destinada a ser disipada por los electrones en<br />

[ 104 ]

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