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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 />

La cavidad se considera pequeña, si el alcance de los electrones es mucho<br />

mayor que las dimensiones de la cavidad. La dosis absorbida en el gas de la cavidad<br />

proviene casi exclusivamente de los electrones liberados en el medio que<br />

rodea la cavidad. Se habla de un “detector de electrones”. En este caso son aplicables<br />

el principio o teoría de Bragg-Gray y la teoría de Spencer-Attix. Cuando<br />

algunas de las condiciones de Bragg-Gray al incrementar el tamaño dejan de<br />

cumplirse (cavidad intermedia), se van haciendo más significativas en el gas<br />

de la cavidad las interacciones debidas a los fotones. Es cuando el radio de la<br />

cavidad sobrepasa el alcance máximo de los electrones. BURLIN (1966,1968)<br />

elaboró una teoría que considera esta situación. Por último y cuando la cavidad<br />

es muy grande en comparación con ese alcance máximo, la dosis absorbida<br />

media en el gas de la cavidad viene determinada casi exclusivamente por lo<br />

fotones que interaccionan en él. Se puede decir que la cavidad ha evolucionado<br />

gradualmente desde comportarse como un “detector de electrones” hasta<br />

hacerlo como “un detector de fotones”.<br />

3.1. Principio y teoría de la cavidad de Bragg-Gray<br />

El principio y su teoría se desarrolló inicialmente para la dosimetría de fotones<br />

y neutrones y posteriormente y con las correcciones oportunas, se aplicó<br />

el principio a la dosimetría de electrones, condicionando el tipo de cámara de<br />

ionización a usar.<br />

Gray demostró la relación fundamental de la dosimetría que liga la dosis<br />

absorbida, D m<br />

, en un medio irradiado, m, en la cercanía inmediata de una pequeña<br />

cavidad llena de gas con la dosis absorbida en el gas, D g<br />

. En terminología<br />

actual, para una cavidad suficientemente pequeña (véase más adelante) se<br />

tiene:<br />

D m<br />

= D g<br />

s m,g<br />

= J g<br />

(W g<br />

/ e) s m,g<br />

donde:<br />

J g<br />

W g<br />

/ e<br />

s m,g<br />

es el cociente de la carga de ionización por la masa del gas;<br />

es la energía disipada por término medio por las partículas cargadas<br />

para crear un par de iones en el gas, por unidad de carga<br />

eléctrica elemental;<br />

es la razón de poderes de frenado másicos, con la que se tiene<br />

en cuenta la diferencia entre la energía disipada por unidad de<br />

masa en el medio (material m) y en el gas.<br />

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