13.若已知某位置的假體劑量為Dmed,對電子射束而言,在電子通量不變的情形下,其相對應等效位置的水中劑 量Dwater為下列何者?(
:mean mass energy absorption coefficient,
:average restricted mass collision stopping power,
:mass attenuation coefficient,
:average mass stopping power)
(A)Dwater=Dmed×(
(B)Dwater=Dmed×(
(C)Dwater=Dmed×(µ/ρ)water/(µ/ρ)med
(D)Dwater=Dmed×( 
統計: A(418), B(428), C(298), D(1180), E(0) #1838042
詳解 (共 2 筆)
這一題,我的想法是這樣的:
可能需要先了解阻擋本領與布拉格空腔原理
(可以參考KHAN放射治療第五章5.1與第八章8.4)
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荷電粒子(電子)→ 使用Stopping power(
或
)
因為荷電粒子是直接游離,沿著游離路徑一邊把自己的能量丟出來
不帶電粒子(光子)→ 使用吸收係數(
)
因為不帶電粒子是間接游離,光子要先與物質或吸收體的原子作用,經過光電、康普或成對的過程,打出來的電子(主要電子)才會進行游離
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與
的差異→ 主要電子會引起直接游離&二次電子(δ-ray)
包含主要電子&二次電子,
則是不包含二次電子(δ-ray)
☆限制阻擋本領
當光子打出來的主要電子能量太小(<截止能量△),之後再產生的二次電子就會跑不動,在原地釋放能量(被限制留在空腔中,跑不到介質裡,所以不會被算在介質的吸收劑量,這時就要使用
計算)
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接著是題目:
13.若已知某位置的假體劑量為Dmed,對電子射束而言,在電子通量不變的情形下,其相對應等效位置的水中劑 量Dwater為下列何者?
在滿足布拉格原理空腔原理的條件下:
介質中的空腔足夠小,不會影響電子分布
(不會有任何電子被留在空腔之類的)
→因此主要電子&二次電子都會被度量到,所以使用