Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

151 69 0
Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2021, 16:55

Hình ảnh liên quan

Hình 0.1: Sơ đồ khối các công việc thực hiện trong luận án. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 0.1.

Sơ đồ khối các công việc thực hiện trong luận án Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 1.3: Xác suất tương đối của tán xạ Compton theo góc tán xạ của các photon có năng lượng 20, 80 và 140 keV trong mô [12]. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 1.3.

Xác suất tương đối của tán xạ Compton theo góc tán xạ của các photon có năng lượng 20, 80 và 140 keV trong mô [12] Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 1.4: Hiệu ứng quang điện [12]. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 1.4.

Hiệu ứng quang điện [12] Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 1.9: Sự phân bố năng lượng bức xạ hã mở giá trị điện thế đỉnh 90 kVp trong trường hợp không có bộ lọc (a) và có bộ lọc tia (b), năng lượng trung bình (c) [9]. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 1.9.

Sự phân bố năng lượng bức xạ hã mở giá trị điện thế đỉnh 90 kVp trong trường hợp không có bộ lọc (a) và có bộ lọc tia (b), năng lượng trung bình (c) [9] Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 1.10: Tương tác làm phát ra bức xạ ti aX đặc trưng [9]. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 1.10.

Tương tác làm phát ra bức xạ ti aX đặc trưng [9] Xem tại trang 35 của tài liệu.
(focusing cup). Dây tóc làm bằng những sợi Volfram có hình lò xo xoắn (để tăng diện tích bức xạ) thẳng đứng được gắn chìm vào trong một chén hội tụ như Hình1.11. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

focusing.

cup). Dây tóc làm bằng những sợi Volfram có hình lò xo xoắn (để tăng diện tích bức xạ) thẳng đứng được gắn chìm vào trong một chén hội tụ như Hình1.11 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 1.13: Tiêu điểm thực và tiêu điểm hiệu dụng của anode [9]. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 1.13.

Tiêu điểm thực và tiêu điểm hiệu dụng của anode [9] Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 2.1: Đầu bóng X quang Shimadzu. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.1.

Đầu bóng X quang Shimadzu Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 2.3: Hình vẽ 3D của đầu bóng X quang Shimadzu, collimator R-20J. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.3.

Hình vẽ 3D của đầu bóng X quang Shimadzu, collimator R-20J Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 2.7: Phổ ti aX chùm electron năng lượng 70 keV với số lịch sử hạt 60 triệu tương ứng với các giá trịBN U Mkhác nhau. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.7.

Phổ ti aX chùm electron năng lượng 70 keV với số lịch sử hạt 60 triệu tương ứng với các giá trịBN U Mkhác nhau Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 2.9: Tốc độ tính toán của MCNP5 trong thực tế so với lý tưởng trong trường hợp có 4 bộ xử lý. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.9.

Tốc độ tính toán của MCNP5 trong thực tế so với lý tưởng trong trường hợp có 4 bộ xử lý Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 2.10: (a) Giao diện của SpekCalc, (b) Minh họa các góc α, β và θ đối với anode nghiêng, đối với anode vuông. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.10.

(a) Giao diện của SpekCalc, (b) Minh họa các góc α, β và θ đối với anode nghiêng, đối với anode vuông Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 2.13: Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc điện thế đỉnh 120 kVp. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.13.

Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc điện thế đỉnh 120 kVp Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 2.16: Sự phụ thuộc vào điện thế đỉnh của xác suất ghi nhận photon của một hạt nguồn trên mộtcm2. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.16.

Sự phụ thuộc vào điện thế đỉnh của xác suất ghi nhận photon của một hạt nguồn trên mộtcm2 Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 2.3: So sánh diện tích các đỉnh ti aX đặc trưng giữa MCNP5 và SpekCalc khi thay đổi bề dày bộ lọc. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Bảng 2.3.

So sánh diện tích các đỉnh ti aX đặc trưng giữa MCNP5 và SpekCalc khi thay đổi bề dày bộ lọc Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 2.18: Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc với bộ lọc tương đương 7,5 mm Al. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.18.

Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc với bộ lọc tương đương 7,5 mm Al Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hình 2.20: Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc với bộ lọc tương đương 20,0 mm Al. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.20.

Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc với bộ lọc tương đương 20,0 mm Al Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 2.21: Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 tương ứng với bề dày bộ lọc khác nhau. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.21.

Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 tương ứng với bề dày bộ lọc khác nhau Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 2.23: Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc tương ứng với góc nghiêng anode10o. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.23.

Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc tương ứng với góc nghiêng anode10o Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 2.25: Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc tương ứng với góc nghiêng anode18o. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.25.

Phổ ti aX từ chương trình MCNP5 và SpekCalc tương ứng với góc nghiêng anode18o Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 2.27: Phổ ti aX điện thế đỉnh 70 kVp với anode được làm từ các vật liệu khác nhau. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.27.

Phổ ti aX điện thế đỉnh 70 kVp với anode được làm từ các vật liệu khác nhau Xem tại trang 70 của tài liệu.
Hình 2.30: Phổ ti aX của thiết bị X quang chẩn đoán thường quy và CT năng lượng 140 keV. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 2.30.

Phổ ti aX của thiết bị X quang chẩn đoán thường quy và CT năng lượng 140 keV Xem tại trang 73 của tài liệu.
Hình 3.20: Đo CTDI 100,không khí,đo trên 100mAs E, NT [16]. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 3.20.

Đo CTDI 100,không khí,đo trên 100mAs E, NT [16] Xem tại trang 98 của tài liệu.
Hình 4.10: Đồ thị biểu diễn hệ số buildup theo bề dày vật liệu thép. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 4.10.

Đồ thị biểu diễn hệ số buildup theo bề dày vật liệu thép Xem tại trang 117 của tài liệu.
Hình 5.3 biểu diễn phân bố liều trước và sau lớp che chắn bức xạ sơ cấp là sàn hay tường có bucky chụp phổi. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 5.3.

biểu diễn phân bố liều trước và sau lớp che chắn bức xạ sơ cấp là sàn hay tường có bucky chụp phổi Xem tại trang 124 của tài liệu.
Hình 5.6: Phân bố liều qua lớp che chắn bê tông dày 25,8 cm (sàn hay tường bucky phổi) với kích thước phòng giả định. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 5.6.

Phân bố liều qua lớp che chắn bê tông dày 25,8 cm (sàn hay tường bucky phổi) với kích thước phòng giả định Xem tại trang 127 của tài liệu.
Hình 6, Hình 7, Hình 8 và Hình 9 biểu diễn giao diện tính toán các đại lượng Dp, D w,B(x)từ chương trìnhDoseCalc(Phụ lục 4). - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 6.

Hình 7, Hình 8 và Hình 9 biểu diễn giao diện tính toán các đại lượng Dp, D w,B(x)từ chương trìnhDoseCalc(Phụ lục 4) Xem tại trang 130 của tài liệu.
Hình 5.11: Phân bố liều qua lớp che chắn bức xạ sơ cấp (tường bệnh nhân và tường đối diện tường bệnh nhân) phòng CT scanner. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 5.11.

Phân bố liều qua lớp che chắn bức xạ sơ cấp (tường bệnh nhân và tường đối diện tường bệnh nhân) phòng CT scanner Xem tại trang 132 của tài liệu.
Hình 5.13: Phân bố liều qua lớp che chắn bức xạ thứ cấp (tường đối diện tường kỹ thuật viên) phòng CT scanner. - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 5.13.

Phân bố liều qua lớp che chắn bức xạ thứ cấp (tường đối diện tường kỹ thuật viên) phòng CT scanner Xem tại trang 133 của tài liệu.
Hình 1: Giá trị liều bức xạ của lớp che chắn bức xạ sơ cấp (sàn hay tường có bucky phổi). - Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng x quang y tế bằng phương pháp monte carlo

Hình 1.

Giá trị liều bức xạ của lớp che chắn bức xạ sơ cấp (sàn hay tường có bucky phổi) Xem tại trang 147 của tài liệu.

Mục lục

  • DANH MUC CÁC KÍ HIU, CÁC CH VIT TT

  • DANH MUC CÁC BANG

  • DANH MUC CÁC HÌNH VE, Ð THI

  • TUONG TÁC CUA TIA X VI VT CHT VÀ CU TAO NG PHÁT TIA X

    • Tuong tác cua tia X vi vt cht

      • Tán xa Rayleigh

      • Hiu ng quang in

      • H s suy giam tuyn tính

      • ng phát tia X

        • Thit k ng phát tia X

        • S hình thành ph tia X

        • Âm cc cua ng tia X (Cathode)

        • Duong cc cua ng tia X (Anode)

        • Hiu ng chân (Heel effect)

        • H chun trc (Collimator)

        • MÔ PHONG NG PHÁT TIA X CUA THIT BI X QUANG THUNG QUY VÀ CT SCANNER BNG PHUONG PHÁP MONTE CARLO S DUNG CHUONG TRÌNH MCNP5

          • Cu hình u bóng X quang uc s dung trong tính toán

          • Chuong trình MCNP5

            • Mô hình hóa ng phát tia X bng chuong trình MCNP5

            • Các ky thut giam phuong sai trong chuong trình MCNP5

            • Ky thut tính toán song song

            • Ðánh giá ph tia X t chuong trình MCNP5 và chuong trình SpekCalc

              • Anh hung cua in th inh (kVp)

              • Anh hung cua b loc (Filter)

              • Anh hung cua góc nghiêng anode

              • Anh hung cua vt liu làm bia anode

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan