Bloc 1 Flashcards

1
Q

Quelles sont les caractéristiques physiques d’un faisceau de type 1 ? (Moyenne énergie)

A
  • Photons X seulement ( 4 et 6 MV)

- Photons X (4 et 6MV) + électrons ( 5 à 12 MeV)

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Q

Quelles sont les caractéristiques physiques d’un faisceau de type 2 ? ( haute énergie)

A
  • 6 MV + haute énergie ( 15 ou 18 ou 23 ou 25 MV) + électrons (5 à 21 MeV)
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Q

Quelle est l’énergie maximale d’accélération des électrons pour une origine électrique ? Origine magnétique ?

A

électrique : 500 KeV

magnétique : 25 MeV

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4
Q

Quelle est la composante d’accélération utilisée lors d’une accélération d’origine électrique ? Magnétique ?

A

électrique : tube à R-X

magnétique : guide d’onde d’accélération

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5
Q

Quelles sont les composantes principales du système de production des micro-ondes d’un accélérateur linéaire ?

A
  • Klystron/ Magnétron
  • Modulateur
  • Guide d’onde de transmission
  • Circulateur
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6
Q

Quelles sont les composantes principales du système d’injection et d’accélération des électrons ?

A
  • Canon à électrons

- tube d’accélération des électrons

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7
Q

Quelles sont les composantes principales du système de la mise en forme du faisceau ?

A
  • aimant de déflexion
  • cible
  • système d’égalisation,de mesure et de collimation du faisceau
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8
Q

Vrai ou Faux :

Dans un appareil de type 1, on utilise un klystron.

A

Faux.Le magnétron est utilisé pour les appareils de type 1 alors que les appareils de type 2 utilisent les klystrons.

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9
Q

Quelles sont les composantes du magnétron ?

A
  • Anode
  • Cathode
  • Cavités résonnantes
  • Champs magnétique perpendiculaire à la surface antérieure du magnétron
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10
Q

Pourquoi les électrons sont-ils accélérés sur une trajectoire circulaire dans un magnétron ?

A

Leurs trajectoires sont beaucoup plus longues ce qui produit une accélération plus importante.

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11
Q

Quelles sont les composantes du klystron ?

A
  • Cathode
  • Anode
  • Cavité modulatrice
  • cavité collectrice
  • collecteur d’électrons
  • tube de translation
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12
Q

Vrai ou Faux :

Une partie importante de l’énergie cinétique des électrons est convertie en micro-ondes.

A

Vrai

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13
Q

Quel est le rôle du modulateur ?

A

Il permet de contrôler les impulsions en fournissant des fréquences répétitives au circuit du magnétron ou du klystron

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14
Q

Le guide d’onde de transmission est rempli de gaz (SF6) sous pression. Pourquoi ?

A

Le guide d’onde de transmission sert au transport de l’énergie électromagnétique d’un point à l’autre.L’intensité des champs qui circulent a l’intérieure est très grande. C’est donc pour éviter que des décharges électriques se produisent.

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15
Q

Quel est le rôle du circulateur ?

A

Il sert à contrôler la direction du flot de micro-ondes vers le guide d’onde d’accélération.

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16
Q

Complète la phrase :

Le système de production des électrons appelé canon à électron est fondé sur l’effet ____________.

A

Thermo-ionique

brownie point (:

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17
Q

À la sortie du canon à électron, les électrons auront atteint une énergie d’environ ______ keV.

A

10 KeV

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18
Q

Vrai ou Faux :

Dans le guide d’onde d’accélération, seule la phase nulle du champs électrique sera accélératrice.

A

FAUX, c’est la phase positive qui accélère les électrons.

La phase nulle n’a aucun effets et la phase négative les ralentis.

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19
Q

Quel est le rôle de la section Buncher ?

A

Regrouper les électrons en paquet

Brownie point (:

20
Q

Quelle est la vitesse des électrons à leur sortie de la section accélératrice du guide d’onde d’accélération ?

A

Environ 98 % de la vitesse de la lumière

21
Q

Vrai ou Faux :

Lorsque les électrons ont atteints 98% de la vitesse de la lumière, ceux-ci ne peuvent plus gagner d’énergie.

A

Faux, ils peuvent gagner de l’Énergie.Ce gain est traduit par une augmentation de la masse des électrons.

22
Q

Vrai ou Faux:

Les cavités sont plus longues au début du guide d’onde d’accélération.

A

Vrai, afin que la durée de la traversée des cavités reste identique.

23
Q

Vrai ou Faux :

La longueur des cavités dépend de l’amplitude de l’Onde électromagnétique utilisée.

A

Faux, la longueur des cavités dépend de la longueur d’onde des micro-ondes.

24
Q

À quoi servent les cavités de couplage ? Dans quel cas sont-elles utiles (les cavités ) ?

A

Les cavités de couplage sont utilisés avec les ondes stationnaires. L’onde incidente est réfléchie à l’extrémité du guide d’onde et crée une onde réfléchie.Ces deux ondes doivent être couplées afin que l’onde résultante augmente d’intensité.

25
Q

Quels sont les avantages à utiliser les ondes stationnaires dans le guide d’onde d’accélération ?

A
  • Augmente l’intensité nette de l’onde électromagnétique afin d’accélérer les électrons à des énergies plus grandes
  • la longueur du guide d’onde peut être diminuée
26
Q

L’énergie finale des électrons dépend de deux éléments :

A

1) L’intensité finale de l’Onde électromagnétique

2) la longueur du guide d’onde d’accélération

27
Q

Quelles sont les composantes refroidies par le système de refroidissement d’eau ?

A
  • Guide d’onde d’accélération
  • Circulateur
  • Aimant de déflexion
  • cible
  • Klystron/ Magnétron
28
Q

Quelles sont les composantes qui nécessitent le système de vide ?

A
  • canon à électrons
  • guide d’onde d’accélération
  • Aimant de déflexion
29
Q

Nomme 3 avantages du guide d’onde placé à la verticale.

A
  • Pas besoin de dévier le faisceau
  • guide d’onde de transmission plus court
  • appareil plus petit ( statif, bunker)
  • moins de risques de bris/pannes car moins de composantes
  • Pas besoin d’aimant de déflexion
30
Q

Nomme 2 désavantages du guide d’onde placé à la verticale.

A
  • risques ergonomiques ( plancher concave pour la rotation)

- pas de klystron puisque l’énergie max est de 6MV

31
Q

Quels sont les rôle de l’aimant de déflexion ?

A
  • ajustement de l’Énergie finale du faisceau
  • focaliser le faisceau

*** C’est l’intensité du champs magnétique qui ajuste la courbure des trajectoires

32
Q

Nomme (dans l’ordre) les composantes utilisées osque tu sélectionne le mode photon.

A
  • Cible
  • blindage
  • collimateurs primaires
  • chambre d’ionisation de contrôle
  • mâchoires mobiles
  • collimateur multilames
33
Q

Nomme (dans l’ordre) les composantes utilisées osque tu sélectionne le mode électron.

A
  • diffuseur d’électrons
  • Blindage
  • Collimateurs primaires
  • chambre d’ionisations de contrôle
  • mâchoires mobiles
  • applicateur+cache personnalisé
34
Q

Pourquoi l’intensité du faisceau d’électrons nécessaire à la production de R-X doit-elle être beaucoup plus grande que celle nécessaire lorsque le traitement est réalisé en mode électron ?

A

à cause du phénomène d’efficacité de production (p.47)

35
Q

Quelles sont les deux caractéristiques d’une cible parfaite ?

A
  • Z élevé

- point de fusion élevé

36
Q

Vrai ou Faux:

L’énergie de production de photons est inversement proportionnelle à Emax.

A

Faux, c’est proportionnel.

37
Q

Quel est le rôle de l’absorbeur d’électrons qui se situe après la cible ?

A
  • arrêter tous les électrons qui ont traversés la cible

- absorber une grande partie des photons les moins énergétiques pour augmenter l’énergie moyenne du faisceau.

38
Q

Vrai ou Faux:

Plus l’énergie augmente, plus les R-X sont dirigés latéralement par rapport à la cible de transmission.

A

Faux, ils sont dirigés vers l’avant lorsque l’énergie est grande.

39
Q

Quel est le rôle du filtre égalisateur ?

A

Sous la forme de cône, la partie centrale ( plus épaisse) absorbe le rayonnement du centre du faisceau alors que la partie extérieure ( plus mince) absorbe moins de rayonnement.

40
Q

Quel est le rôle du collimateur primaire ?

A

Éliminer la partie la plus externe du faisceau, trop peu intense et étalée.

41
Q

Quel est l’avantage d’utiliser le mode de faisceau FFF ? (flatenning filter free)

A

Puisqu’il n’y a pas de photons d’atténués, le débit fournit sera plus élevé.

42
Q

Quel est le rôle de la chambre à ionisation ?

A

Mesurer la quantité de radiation, puis envoie un signal pour interrompre l’émission de R-X

43
Q

Quel est le rôle du diffuseur primaire ? ( utilisé en mode électron)

A

Étaler le faisceau sur toute la surface du champ

44
Q

Quel est le rôle du diffuseur secondaire ? ( utilisé en mode électron)

A

Uniformiser la distribution spatiale, c’est à dire la dose sur toute la surface du faisceau

45
Q

À quoi sert l’applicateur à électron ?

A

Définir la dimension du champ à quelques centimètres de la peau du patient (collimation distale)
Permet d’atténuer les électrons qui ont changé de trajectoire en interagissant avec l’air