Calculs Blindage Flashcards

1
Q

Quelle est la relation entre HVL et TVL?

A

TVL = 3.32 HVL

Aussi: TVL + HVL = 5% transmission

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2
Q

Qu’est-ce que le facteur de transmission? Comment est-il utilisé pour déterminer l’épaisseur de blindage nécessaire?

A

Donne le ratio entre la dose cible et la dose émise par le faisceau:

B = H/H0

Son lien avec l’épaisseur:
n = log(1/B) et e = TVL1 + (n - 1) TVLe

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3
Q

Pourquoi la TVL1 est différente de la TVL effective des autres TVL?

A

Parce que le faisceau change spectralement en atténuant (durcissement et build-up). Significatif dans les épaisseurs les plus externes seulement.

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4
Q

Qu’elle est l’équation d’estimation de débit de dose du faisceau primaire?

A

H0 = W SAD^2 U T / d^2

W: Charge de travail
SAD: Distance source-isocentre
U: Facteur d’utilisation
T: Facteur d’occupation
d: Distance source-point de calcul

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5
Q

Quel est le standard accepté pour la distance source-isocentre?

A

1 mètre

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6
Q

Quel est le standard de la distance point de calcul-source

A

30 cm derrière la barrière (ne pas oublier de considérer la SAD, car la source est distincte de l’isocentre)

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7
Q

Qu’est-ce que le facteur d’utilisation U?

A

Fraction du temps d’irradiation où le faisceau est dirigé vers la barrière en question. Généralement 25% (séparé sur 4 murs).

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8
Q

Qu’est-ce que le facteur d’occupation T?

A

La fraction du temps d’irradiation pendant laquelle l’espace est occupé.

T = …
1 pour occupation temps plein
1/2 pour les salles de traitement adjacentes
1/5 pour les corridors et lieux réservés au personnel
1/8 pour les portes de salle de traitement
1/20 pour les lieux publics
1/40 pour les lieux extérieurs

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9
Q

Qu’est-ce que la charge de travail W?

A

La dose délivrée par la source dans son utilisation hebdomadaire (reporté en mSv/an). Valeur acceptée de 44 kSv/an au Québec (les centres se retrouvent dans la plage 36 à 52 kSv/an).

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10
Q

Quelle est l’équation du facteur de transmission selon les paramètres de la salle?

A

B = (H d^2)/(SAD^2 W U T)

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11
Q

Quel est le facteur d’utilisation pour la curiethérapie et les barrières secondaires?

A

Il est de 1 (débit de dose constant et uniforme)

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12
Q

Qu’elle considération supplémentaire est nécessaire pour l’estimation du facteur de transmission pour le faisceau de fuite?

A

WL = f_IMRT * W où f_IMRT est environ 5
Il faut aussi diviser WL par 1000 car les sources sont conçues pour avoir une fuite maximale de 0.1% du faisceau primaire.

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13
Q

Quelles considérations supplémentaires sont nécessaires pour l’estimation du facteur de transmission pour le faisceau secondaire?

A

B = (H d_diff^2 d_sec^2 400)/(a W T F U SAD^2)


a est la fraction du faisceau diffusé à un certain angle pour un faisceau de 20x20 cm^2 au latient (valeurs tabulées)
F est la taille du faisceau au patient en cm^2, normalisé sur taille considéré pour a, d’où F/400

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14
Q

Quelle tension source est minimale pour engendrer la production de neutrons?

A

10 MV. Les neutrons ont une énergie moyenne de 0.34 MeV dans ce cas.

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15
Q

Comment interagissent les neutrons produits jusqu’à leur absorption?

A

Basse énergie: Diffusion élastique
Haute énergie: Diffusion inélastique et fission nucléaire

Les neutrons perdent de l’énergie à chaque interaction jusqu’à être thermalisés (moins de 10 KeV) où la capture neutronique peut survenir de deux manières:

Capture radiative (avec Hydrogène): n + 1/1 H -> gamma + 2/1 H
Absorption nucléaire (avec matériau bas Z): n + 10/5 B -> 7/3 Li + alpha

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16
Q

Quels débits de dose doivent être considérés pour le blindage de portes?

A

Les débits reliés:
- au primaire diffusé par les murs
- au primaire diffusé par le patient
- à la fuite diffuséé par les murs
- à la fuite transmise par le mur de la chicane

Le H total considéré est environ de 2.64 celui calculé pour un côté d’utilisation du faisceau

17
Q

Quelle est l’énergie moyenne des gammas émis par capture neutronique?

A

4 MV

18
Q

Quelles particules sont dominantes pour les considérations de blindage à la porte de salles de traitement?

A

À basse énergie, ce sont des photons de moins de 0.2 MeV
À haute énergie (faisceau primaire de plus de 10 MV), ce sont les photons neutroniques de 4 MV et les neutrons

19
Q

Nommez les matériaux standards employés pour le blindage?

A

Béton pour les salles (ok pour photons et neutrons).
Pour les portes, polyéthylène boré (pour les neutrons) SUIVI de plomb (pour les photons, incluant ceux émis par la capature neutronique dans le polyéthylène boré).

20
Q

Pourquoi la ventillation est nécessaire dans les salles de traitement avec accélérateur?

A

Le faisceau entraîne radiolyse de l’eau et l’air, produisant de l’ozone (toxique).