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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 />

3.4. Aplicación de las teorías de Bragg-Gray y Spencer-Attix en<br />

la dosimetría de fotones y electrones en niveles de terapia<br />

Aunque inicialmente la teoría de la cavidad se desarrolló para la dosimetría<br />

de los fotones y hasta cierto punto para los neutrones, en principio es igualmente<br />

aplicable para la dosimetría de los electrones tras haber introducido las<br />

oportunas correcciones, sin olvidar que en ese caso la falta de equilibrio electrónico<br />

perturba la fluencia de electrones. A continuación se da un resumen de<br />

las causas de las correcciones más importantes que hay que introducir cuando<br />

el campo de radiación está formado por fotones y electrones.<br />

••<br />

Algunos de los electrones liberados en la cavidad tienen energía suficiente<br />

para abandonarla. Eso reduce la cantidad de energía realmente<br />

disipada en la cavidad. Para corregir este efecto hay que modificar el<br />

SA<br />

valor del poder de frenado del aire y en general la razón s w,<br />

air . Se aplica<br />

la teoría de Spencer-Attix descrita en el apartado 3.2.<br />

••<br />

La perturbación de la fluencia de electrones que introduce la cavidad<br />

depende de la naturaleza del haz de radiación, según se trate de fotones<br />

o de electrones. Para minimizar este problema, por lo general, los<br />

dosímetros para electrones se diseñan de modo que su espesor en la<br />

dirección del haz sea pequeño (cámaras plano-paralelas).<br />

••<br />

En radioterapia, en general, se usan haces colimados, de modo que la<br />

irradiación no es isótropa y por ello existe un gradiente de fluencia en<br />

la dirección del haz lo que hace que la dosis absorbida en el aire dentro<br />

de la cavidad no represente el valor de la dosis absorbida en el centro<br />

de ésta.<br />

••<br />

La naturaleza de las paredes de la cavidad (cámara de cavidad) puede<br />

diferir de la del medio circundante y eso origina una interfase entre el<br />

aire de la cavidad y el medio en el que se desea medir la dosis absorbida.<br />

••<br />

La naturaleza del electrodo colector de la cámara difiere de la del medio.<br />

En los últimos años se han evaluado los valores numéricos de estas correcciones,<br />

por medio de medidas experimentales y por cálculos efectuados por el<br />

método de Monte Carlo, para varias cámaras comerciales del tipo de las que<br />

se usan normalmente en niveles de radioterapia 3 . Si a esto se añade que ha<br />

mejorado el grado de conocimiento de la distribución de la energía en el agua,<br />

resulta posible determinar la dosis absorbida en agua para haces de fotones y<br />

de electrones con energías comprendidas entre 1 y 50 MeV. Para ello se empezaron<br />

los cálculos con cámaras que se puedan considerar como verdaderas<br />

3<br />

Cámaras con paredes equivalentes el aire o el agua, llenas de aire a presión atmosférica y cuyo volumen no excede<br />

por lo general de 0,6 cm 3 .<br />

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