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一∶原子物理的基本概念
第一章:核物理的基本知识
一:原子物理的基本概念:
原子的基本结构:
质子(正电荷)
原子: 原子核 中 子
核外电子 (负电荷)
原子的表示: ZAX
X:元素符号;Z:原子序数,A原子质量数,即原子核内的核子数
原子结构示意图
2、原子、原子核能级
电子在原子核库仑场中具有的势能变化构成了分立的原子能级。
基态和激发态:
特征辐射(特征X射线);
钨原子的能级示意图:
3、原子量:
定义:
基本粒子
电子、质子、中子、光子、π介子和其他一些粒子认为是物质结构的基本单元。其中,光子、电子广泛应用与放射治疗中,质子、中子也可用于放射治疗
二、放射性
1、原子核衰变:
不稳定的核素自发地放出射线,转变成另一种核素,这种现象称为放射性。这个过程称为放射性衰变。
衰变类型主要有:
α衰变:原子核自发地放射出α粒子(氦的原子核)的转变过程称为α衰变。
β衰变:原子核自发地放射出电子е-或е+正电子或俘获一个轨道电子的转变过程称为β衰变。
γ跃迁:
α和β衰变后的子核很可能处于激发态,会以γ射线的形式释放能量跃迁到低能态或基态,这种过程称为γ跃迁。钴-60、铯-137、铱-192具有β衰变同时具有γ射线
2、放射性度量
放射性衰变公式:
λ为衰变常数,表示单位时间内每个原子核衰变的概率
放射性活度:一定量的放射性核素在一个很短时间间隔内发生的核衰变数除以该时间间隔之商,公式为:
单位:贝克勒尔(Bq),A和A0分别是t时刻和初始时刻的放射性活度
放射性核素的半衰期:放射性核素其原子衰变到初始数目一半是所需的时间称为放射性核素的半衰期(T1/2),半衰期与衰变常数的关系为:
平均寿命:放射性原子核平均生存的时间。可表示为:
第二章:电离辐射与物质的相互作用
基本概念:
直接电离:由带电粒子通过碰撞直接引起的物质的原子或分子的电离称为直接电离。
间接电离:不带电粒子通过与物质相互作用产生的带电粒子引起的原子的电离,称为间接电离
电离辐射:由直接电离粒子或间接电离粒子、或者两者混合组成的辐射称为电离辐射
一:带电粒子与物质的相互作用
作用方式: 1)与核外电子发生非弹性碰撞
2)与原子核发生非弹性碰撞
3)与原子核发生弹性碰撞
4)与原子核发生核放应
二:X(γ)射线与物质的相互作用
1、X(γ)射线与物质相互作用的特点:
(1)X(γ)光子不能直接引起物质原子电离或激发,而是首先把能量传递给带电粒子;
(2)X(γ)光子与物质的一次相互作用可以损失起能量的全部或很大一部分,而带电粒子则是通过许多次相互作用逐渐损失其能量;
(3)X(γ)光子束入射到物体时,其强度岁穿透物质厚度近似呈指数衰减,而带电粒子有确定的射程,射程之外观察不到带电粒子。
2、X(γ)射线与物质相互作用的主要过程:光电效应,康普顿散射,电子对效应
1)几个概念:
截面,线性衰减系数(u),质量衰减系数,线性能量转移系数,质能转移系数
半价层:X(γ)射线束流衰减到其初始值一半时所需的某种物质的衰减块厚度。
2)相互作用方式:
光电效应:
康普顿散射:
电子对效应:
几种相互作用的相对重要性:
临床上相同质量厚度的三种组织对X(γ)射线不同的能量吸收差别。
对于60--150 kev低能X射线,骨的吸收比肌肉和脂肪的高得多。
对于150--250 kev低能X射线,骨的吸收比肌肉和脂肪的高。
对于钴-60γ射线和2—22 Mv高能X射线,单位厚度的骨的吸收仍然比肌肉和脂肪的高
对于22--25 MV的高能X射线,骨的吸收比肌肉和脂肪的哨高。
第三章:X(r)线射野剂量学
一:人体模型:
组织的替代材料(tissue substitutes)(模体(phantom))
组织填充模体(bolus)
二:百分深度剂量分布:
相关概念:
照射野:临床剂量学中规定模体内50%同等剂量曲线的延长线交于模体表面的区域定义为照射野的大小。
源皮距?(SSD)?(SAD?(SD):放射源沿射野中心到肿瘤内所考虑的点的距离
2、百分深度剂量(PDD):射野中心轴上某一深度d处的吸收剂量率Dd与参考点深度 d0处剂量率Dd0的百分比
建成效应:
从表面到最大剂量深度区域称为剂量建成区域,此区域内,剂量随深度的增加而增加,高能射线一般都有建成区域存在。
以下物理原因造成剂量建成区百分深度剂量的变化:
百分深度剂量随射线能量变化;
2) 射野面积和形状对百分深度剂量影响:
设矩形野的长、宽分别为a,b;方形野的边长为s,根据面积/周长比相同的方法有
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