Pomiar rozkładu dawki od wiązek elektronowych pod osłoną gałki ocznej za pomocą detektorów alaninowych
|
|
- Stanisław Olejniczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, Joanna Kamińska 1, Bartłomiej Ciesielski 2 Pomiar rozkładu dawki od wiązek elektronowych pod osłoną gałki ocznej za pomocą detektorów alaninowych Measurement of dose distribution under eye shield for electron beams using alanine detectors 1 Klinika Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego kierownik: prof. dr hab. Jacek Jassem 2 Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: dr hab. Piotr Boguś Celem badań było określenie rozkładu dawki pod komercyjną osłoną wolframową, wykorzystywaną do osłony gałki ocznej podczas radioterapii z zastosowaniem wiązek elektronowych o energii dla 9 MeV, 12 MeV oraz 16 MeV. Pomiar dawki pod osłoną wykonano za pomocą dozymetrii elektronowego rezonansu magnetycznego (EPR) z zastosowaniem detektorów w postaci filmów alaninowych umieszczonych wzdłuż osi wiązki na różnych głębokościach pod osłoną. Na głębokościach 5-9 mm pod osłoną zaobserwowano zmniejszenie dawki do wartości 6-14% jej wartości w d max w polu otwartym, co daje pożądane zmniejszenie dawki w soczewce. Wykazano występowanie maksimum lokalnego o wartości dawki ok % dawki maksymalnej w polu otwartym. Maksima te występują na głębokościach ok. 1,5; 3,5 i 6,5 cm dla energii elektronów odpowiednio 9, 12, i 16 MeV i mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla nerwu wzrokowego i siatkówki. Jednak całkowite dawki stosowane podczas radioterapii przy uwzględnieniu maksimów lokalnych pod osłoną nie przekraczają dopuszczalnych dawek w wyżej wymienionych narządach krytycznych. Promieniowanie jonizujące w postaci wysokoenergetycznych wiązek elektronów jest często stosowane w leczeniu nowotworów skóry. Jeżeli guz nowotworowy jest zlokalizowany w okolicach oka, radioterapia wiąże się z ryzykiem uszkodzenia soczewki gałki ocznej. W celu jej ochrony stosuje się osłony wolframowe nakładane przez lekarza na powierzchnię gałki ocznej każdorazowo przed aplikacją kolejnej frakcji przepisanej dawki. Producenci osłon często nie podają dokładnych informacji na temat rozkładu dawki pod osłoną dla poszczególnych energii
2 40 J. Kamińska, B. Ciesielski elektronów, tym samym utrudniając ocenę narażenia na promieniowanie wrażliwych struktur w obrębie gałki ocznej i upewnienie się, że wartości dawek nie przekraczają dawek krytycznych. W celu pomiaru dawki pod osłoną zastosowano dozymetrię EPR z wykorzystaniem detektorów alaninowych. Dozymetria EPR oparta jest na pomiarze względnych stężeń stabilnych wolnych rodników indukowanych w różnych materiałach pod wpływem promieniowania jonizującego. Do zastosowań medycznych, materiały te muszą charakteryzować się wysoką radioczułością i stabilnością sygnału EPR generowanego pod wpływem promieniowania jonizującego. Tkanki takie jak szkliwo, zębina, kości posiadają te cechy i mogą pełnić rolę biologicznych dozymetrów oraz są one wykorzystywane w biodozymetrii ex vivo dawek pochłoniętych przez ofiary wypadków radiacyjnych [1, 4, 6, 8, 14] Najbardziej rozpowszechnionym, sztucznie wytworzonym materiałem stosowanym w dozymetrii EPR jest krystaliczna alanina, której właściwości dozymetryczne udokumentowano w olbrzymiej liczbie publikacji naukowych i technicznych. Została ona uznana przez międzynarodowe organizacje zajmujące się standaryzacją pomiaru dawki (np. Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu, amerykańskie National Instutute of Standards and Technology i American Society for Testing and Materials [2]) za referencyjny system dozymetryczny. Podstawowe zalecenia odnośnie metodyki pomiaru w dozymetrii alaninowej są zawarte w uaktualnianych okresowo dokumentach ASTM o randze międzynarodowych standardów-norm [9]. Detektory alaninowe dostępne komercyjnie mają postać tabletek, pręcików lub folii ich bliższe charakterystyki przedstawiono w pracy [5] i cytowanych w niej odnośnikach literaturowych. Materiał i metody Jako dozymetr zastosowano filmy alaninowe Bio Max (Eastman Kodak Company, USA) o grubości 311,5 µm (133,5 µm alanina, 178 µm podłoże) (ryc. 1), w postaci pasków o szerokości 4 mm i długości 5 mm (oryginalne detektory o długości 48 mm skrócono ze względu na rozmiar osłony). Osłona wolframowa gałki ocznej była w rozmiarze S i miała rozmiary d 1 = 2,5 cm, d 2 = 1,75 cm i h = 1,8 cm. Pomiary rozkładu dawki pod osłoną wykonano dla trzech energii elektronów: 9 MeV, 12 MeV oraz 16 MeV. Układ pomiarowy przedstawia schematycznie ryc. 2. W każdym napromieniowaniu wiązką elektronową używano 9 detektorów, z których pierwszy umieszczony był bezpośrednio pod osłoną. Wnękę osłony wypełniano woreczkiem polietylenowym z wazeliną, pod którym znajdował się kolejny detektor (0,5 cm od pierwszego). Pozostałe dozymetry umieszczano w osi wiązki pod różnej grubości kwadratowymi płytami z PLEXI o boku 40 cm, które tworzyły fantom symulujący obecność tkanki w czasie radioterapii. Odległości poszczególnych detektorów od wewnętrznej powierzchni osłony wynosiły: 0, 5, 7, 9, 14, 34, 64, 84 i 114 mm. Sygnał EPR w detektorach mierzono trzykrotnie: (1) przed napromieniowaniem, w celu określenia indywidualnego sygnału tła każdego detektora, (2) po napromieniowaniu pod osłoną, w warunkach ekspozycji dających bez osłony dawkę 300 Gy na głębokości d max, (3) po napromieniowaniu dodatkową dawką 300 Gy, w celu indywidualnej kalibracji każdego detektora.
3 osłona wolframowa gałki ocznej 41 Ryc. 1. Detektor alaninowy film alaninowy Bio Max (Eastman Kodak Company, USA) oraz osłona wolframowa Fig. 1. The tungsten eye-shield and the Bio-Max alanine dosimeter (Eastman Kodak Company, USA) Rys. 2. Szkic układu pomiarowego Fig. 2. Diagram of the experimental setup
4 42 J. Kamińska, B. Ciesielski Z powodu liniowej odpowiedzi alaniny na dawkę w zakresie do 5 kgy [11], porównanie sygnałów dozymetrycznych w etapie (2) i (3) pozwoliło na obliczenie dawki pod osłoną. Sygnał EPR mierzono po 12 h od ekspozycji. Po kolejnych 24 h filmy alaninowe były ponownie napromieniane dawką 300 Gy w celach kalibracyjnych. Przed analizą, każde widmo było normalizowane do amplitudy linii EPR znaczników manganowych (Mn 2+ w MgO), umieszczonych na stałe we wnęce spektrometru, co pozwoliło zredukować wpływ niestabilności czułości spektrometru na natężenia mierzonych sygnałów EPR. Widma EPR mierzono spektrometrem Bruker EMX, przy modulacji pola magnetycznego 1 mt, zakresie skanu 20 mt i mocy mikrofalowej 10 mw. Wyznaczenie dawki pod osłoną polegało na numerycznym rozkładzie widm EPR poszczególnych detektorów na ich dwie składowe: sygnał dozymetryczny S doz (indukowany promieniowaniem) i sygnał tła; rozkład ten przeprowadzono procedurą Reglinp z pakietu Excell (Microsoft Office 2003). Dawkę pod osłoną (D os ) obliczano wg wzoru: D os ( ) Sdoz ( ) ( 3) S ( 2) Sdoz 2 1 = 300 [ Gy ] S doz doz (1) gdzie S doz (1), S doz (2) i S doz (3) oznaczają obliczone numerycznie sygnały dozymetryczne w detektorze, zmierzone odpowiednio w etapie (1), (2) i (3). Wyniki Przykładowe widma EPR detektora alaninowego uzyskane w kolejnych etapach doświadczenia przedstawia ryc. 3. Zmierzone wartości dawki dla wiązek bez osłony (pomiar dozymetryczny przyspieszacza liniowego Clinac 2300 Silhouette za pomocą analizatora pola leczenia program MEPHYSTO mcc v.1.3) i pod osłoną przedstawia ryc. 4. Na rycinie dawki są unormowane do 100% na głębokości d max dla poszczególnych energii, w fantomie bez osłony. W przypadku pomiarów dla energii 12 MeV błąd obliczano w oparciu o 3 niezależne eksperymenty, a zaznaczone błędy pomiarowe oznaczają odchylenia standardowe. Dla energii 9 MeV oraz 16 MeV doświadczenie wykonano tylko raz, a niepewności pomiarowe uznano za równe tym, wyznaczonym dla odpowiednich poziomów sygnału dla energii 12 MeV. Dla przejrzystości rysunku niepewności pomiarowe zaznaczono tylko dla energii 12 MeV. Na rysunku nie zaznaczono również niepewności głębokości położenia detektorów wynosiła ona Dx = ±1 mm. Należy podkreślić, że krzywe ilustrujące wyniki pomiarów dawki pod osłoną nie są tożsame z osiowym rozkładem dawki, a łączą tylko punkty pomiarowe dla poszczególnych energii elektronów. Rzeczywiste rozkłady dawki pomiędzy punktami pomiarowymi, zwłaszcza dla regionów między 9 a 64 mm mogą istotnie odbiegać od narysowanych linii. W konsekwencji rzeczywista lokalizacja maksimów dawki może różnić się nawet o kilkanaście milimetrów od położenia zaznaczonych na wykresie punktów o maksymalnej zmierzonej dawce.
5 osłona wolframowa gałki ocznej 43 Rys. 3. Widma EPR jednego z detektorów zmierzone (1) przed napromieniowaniem, (2) po napromieniowaniu pod osłoną, (3) po napromieniowaniu dodatkową dawką kalibracyjną 300 Gy Fig. 3. EPR spectra of a detector measured (1) before irradiation, (2) after irradiation below the eye-shield and (3) after the additional, calibration irradiation with 300 Gy Ryc. 4. Porównanie rozkładów dawki pod osłoną wolframową osłony z profilami dawki głębokiej w otwartym polu dla wiązek elektronowych 9, 12 i 16 MeV. Pionową linią kropkowaną zaznaczono położenie powierzchni fantomu Fig. 4. Comparison of the measured dose distributions (solid lines) and the beam profiles in an open field (dashed lines) for 9, 12 i 16 MeV electrons. The vertical, dotted line indicates the position of the phantom surface.
6 44 J. Kamińska, B. Ciesielski Ryc. 5 Izodozy przestrzennego rozkładu dawki za osłoną wolframową (elektrony 9 MeV, z pracy [15]) Fig. 5. Dose distributions below a tungsten eye-shield for 9 MeV electrons (from paper [15]) Dyskusja Przedstawione wyniki wykazują istotny spadek dawki pod osłoną dla badanych energii elektronów. Poziom zmierzonej dawki bezpośrednio pod osłoną osiąga wartość 11-20% dawki w d max, w zależności od energii elektronów, można zatem wnioskować, że przy zastosowaniu osłony, w obszarze rogówki dawka nie powinna przekraczać 20% dawki zadanej. Istotną cechą przestrzennego rozkładu dawki pod osłoną jest występowanie wyraźnego maksimum na głębokości od ok. 1,5 do 7 cm, w zależności od energii elektronów. Dokładne określenie wartości dawki w maksimum i jego położenia nie jest możliwe ze względu na odległości pomiędzy poszczególnymi detektorami w obszarze tego maksimum. Ciaśniejsze rozmieszczenie detektorów zastosowano na mniejszych głębokościach (5-9 mm) w celu dokładniejszego określenia dawki w obrębie soczewki, dla której dawka progowa dla efektów deterministycznych (zaćmy) jest na poziomie pojedynczej dawki frakcyjnej w polu otwartym. Typowe głębokości lokalizacji soczewki dla wszystkich zbadanych energii znalazły się w obszarze lokalnego minimum dawki, na poziomie 6-14% procent dawki w d max. Występowanie dla energii 12 i 16 MeV maksimum dawki na głębokościach odpowiednio ok. 3 i 7 cm, na poziomie około 40% dawki w d max. nie stanowi zagrożenia dla skrzyżowania nerwu wzrokowego, dla którego za dawkę krytyczna uznaje się 54 Gy [7]. Przy maksymalnych dawkach stosowanych w radioterapii nowotworów skóry Gy zastosowanie osłony powinno w pełni zapewniać konieczną ochronę tej
7 osłona wolframowa gałki ocznej 45 ważnej struktury. Występowanie maksimów dawki, o wzrastającej wraz z energią elektronów głębokości, można wytłumaczyć generacją elektronów rozproszonych i wtórnych w obrębie całego napromieniowanego pola i zachodzeniem ich śladów na obszar cienia powstającego w wiązce pierwotnej za osłoną. Wraz ze wzrostem energii wzrasta zasięg tych elektronów i maleje rozbieżność ich torów, co powoduje przesuwanie się obserwowanych maksimów na większe głębokości. Jakościowo podobne efekty zaobserwowano w pracy [14] zarówno dla osłon ołowianych jak i wolframowych (ryc. 5). Trzy niezależne pomiary dla energii 12 MeV dały wyniki jakościowo podobne (z minimum i maksimum dawki na podobnych głębokościach), lecz różniące się od siebie wartością dawek w zakresie ok. ±10% od wartości średniej (w maksimum dawki), co przekracza znacznie niepewność pomiaru EPR pojedynczego detektora. Sugeruje to konieczność zapewnienia w przyszłych pomiarach większej powtarzalności geometrii rozkładu detektorów względem osłony oraz dokładniejszej kontroli osiowości ich położenia względem osi wiązki. Zastosowanie większej ilości, gęściej rozmieszczonych detektorów powinno umożliwić dokładniejsze odtworzenie kształtu rozkładu dawki głębokiej pod osłoną Piśmiennictwo 1. Alexander G.A., Swarz H.M., Amundson S.A., Blakely W.F., Buddemeier B., Gallez B., Dainiak N., Goans R.E., Hayes R.B., Lowry P.C., Noska M.A., Okunieff P., Salner A.L., Schauer D.A., Trompie F., Turteltaub K.W., Voisin P., Wiley Jr. A.L., Wilkins R.: BiodosEPR-2006 Meeting: Acute dosimetry consensus committee recommendations on biodosimetry applications in events involving uses of radiation by terrorists and radiation accidents. Radiat. Meas. 2007, 42, Annual Book of ASTM Standards, 12.02: Standard practice for use of the alanine-epr dosimetry system. Philadelphia: ASTM, Butson M.J., Cheung T., Yu P.K.N., Price S., Bailey M.: Measurement of radiotherapy superficial X-ray dose under eye shields with radiochromic film. Phys. Med. 2008, 24, Chumak V., Ciesielski B., Sholom S., Schultka K.: Lessons of the 3rd international intercomparison on EPR dosimetry with teeth: similarities and differences of two successful techniques. Radiat. Prot. Dosim. 2006, 120, 1-4, Ciesielski B., Tyszkowska M., Grudniewska A., Penkowski M., Schultka K., PeimelStuglik Z.: The effect of dose on light-sensitivity of radicals in alanine EPR dosimeters. Spectrochim. Acta A 2008, 69, Fattibene P., Callens F.: EPR dosimetry with tooth enamel: A review. Appl. Radiat. Isot. 2010, 68, Halperin E.C., Perez C.A., Brady L.W.: Perez and Brady s principles and practice of radiation oncology. 5 ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, Ikeya M., Miyajima J., Okajima, S.: ESR dosimetry for atomic bomb survivors using shell buttons and tooth enamel. Jpn. J. Appl. Phys. 1984, 23, Practice for Use of the Alanine-EPR Dosimetry System. ISO/ASTM 51607: Johns H.E., Cunningham J.R.: The physics of radiology. Springfield: Charles C Thomas, Nagy V.: Accuracy considerations in EPR dosimetry. Appl. Radiat. Isot. 2000, 52, Shiu A.S., Tung S.S., Gastorf R.J., Hogstrom K.R., Morrison W.H., Peters L.J.: Dosimetric evaluation of lead and tungsten eye shields in electron beam treatment. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1996, 35, 3, Biological applications of electron spin resonance. ed. H.M. Swartz, J.R. Bolton, D.C. Borg. New York: Wiley-Interscience, Trompier F., Sadlo J., Michalik J., Stachowicz, W., Mazal A., Clairand I., Rostkowska J., Bulski W., Kulakowski A., Sluszniak J., Gozdz S., Wojcik A.: EPR dosimetry for actual and suspected overexposures during radiotherapy treatments in Poland. Radiat. Meas. 2007, 42, Weaver R.D., Gerbi B.J., Dusenbery K.E.: Evaluation of eye shields made of tungsten and aluminum in high-energy electron beams. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1998, 41, 1, 233.
8 46 J. Kamińska, B. Ciesielski J. Kamińska, B. Ciesielski Measurement of dose distribution under eye shield for electron beams using alanine detectors Summary The aim of the study was determination of dose distribution below a commercially available tungsten eye-shield for 9, 12 and 16 MeV electron beams. Dose measurements were performed with EPR dosimetry using alanine film dosimeters. The dosimeters were placed on the beam axis at chosen depths below the eye-shield. At 5-9 mm depth the measured dose was within 6-14% of the dose at d max in an open field, what gives a necessary protection inside the eye lens. The local maximum of dose distribution of 35-40% of the dose at d max was found at the depth of about 1.5, 3.5 and 6.5 cm for energies 9, 12 and 16 MeV, respectively. These maxima potentially could cause a radiation risk to the retina and optic nerve fibers, however, the total doses applied during radiotherapy (the doses at the local maxima) did not exceed the accepted dose limits for those critical organs. Adres: Joanna Kamińska, Klinika Onkologii i Radioterapii UCK ul. Dębinki 7, Gdańsk j.kaminska@gumed.edu.pl
Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek
Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek M. Kruszyna-Mochalska 1,2, A. Skrobala 1,2, W. Suchorska 1,3, K. Zaleska 3, A. Konefal
Zofia Peimel-Stuglik, Sławomir Fabisiak Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
EPR-DOZYMETRIA W RADIACYJNEJ OBRÓBCE ŻYWNOŚCI Zofia Peimel-Stuglik, Sławomir Fabisiak Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa Abstract EPR-DOSIMETRY FOR RADIATION PROCESSING OF FOOD The usefulness
Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych
Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych Jan Gajewski Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków Plan prezentacji Podstawy 2D TLD elementy systemu Testy systemu HIT/DKFZ Niemcy PTC/ÚJF
DOZYMETRIA W ZAKRESIE MAŁYCH DAWEK NA PODSTAWIE POMIARU SYGNAŁU EPR SZKLIWA ZĘBÓW LOW DOSE DOSIMETRY USING EPR IN TOOTH ENAMEL
Ann. Acad. Med. Gedan., 2004, 34, 1 1 BARTŁOMIEJ CIESIELSKI 1, KATARZYNA SCHULTKA 1, MARTA JUNCZEWSKA 2, MICHAŁ PENKOWSKI 1 DOZYMETRIA W ZAKRESIE MAŁYCH DAWEK NA PODSTAWIE POMIARU SYGNAŁU EPR SZKLIWA ZĘBÓW
Clinical radiation therapy measurements with a new commercial synthetic single crystal diamond detector
Clinical radiation therapy measurements with a new commercial synthetic single crystal diamond detector Wolfram U. Laub,a Richard Crilly Department of Radiation Medicine, Oregon Health & Science University,
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med.
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym dr n. med. Jolanta Meller Źródła promieniowania jonizującego Promieniowanie stosowane w celach medycznych Zastosowania w przemyśle Promieniowanie związane z badaniami
Detektory MOSFET jako narzędzie do weryfikowania dawek promieniowania
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Detektory MOSFET jako narzędzie do weryfikowania dawek promieniowania X w radioterapii Marcin Dybek 1, Włodzimierz Łobodziec 1, Tomasz Iwanicki 1, Aneta Kawa
OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA. Edyta Dąbrowska
OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA Edyta Dąbrowska METODY LECZENIA NOWOTWORÓW - chirurgia - chemioterapia - radioterapia CEL RADIOTERAPII dostarczenie wysokiej dawki promieniowania do objętości tarczowej
Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe
EPR dosimetry in vivo in brachytherapy
Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 27 38 Joanna Kamińska 1, Bartłomiej Ciesielski 2, Krystyna Serkies 1, Tomasz Sawicki 1, Zofia Tarnawska 1, Andrzej Blukis 1 Dozymetria EPR in vivo w brachyterapii EPR dosimetry
Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie
Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego
IFJ PAN www.ifj.edu.pl
IFJ PAN www.ifj.edu.pl nauka wysokospecjalistyczne usługi dla wszystkich - kontrola dawek - wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych - badanie skażeń i stężenia pierwiastków promieniotwórczych - testy specjalistyczne
Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak
Pomiar rozkładu dawki od rozproszonego promieniowania wokół stanowiska gantry, w gabinecie stomatologicznym i stanowiska pomiarowego do defektoskopii przy użyciu detektorów MTS-N i MCP-N Paulina Majczak-Ziarno,
LABORATORIUM PROMIENIOWANIE W MEDYCYNIE
LABORATORIUM PROMIENIOWANIE W MEDYCYNIE Ćw nr 3 NATEŻENIE PROMIENIOWANIA γ A ODLEGŁOŚĆ OD ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA Nazwisko i Imię: data: ocena (teoria) Grupa Zespół ocena końcowa 1 Cel ćwiczenia Natężenie
WPŁYW PŁYTY ROZPRASZAJĄCEJ NA ROZKŁAD DAWKI OD WIĄZKI PROMIENIOWANIA X O ENERGII 6 MEV
WPŁYW PŁYTY ROZPRASZAJĄCEJ NA ROZKŁAD DAWKI OD WIĄZKI PROMIENIOWANIA X O ENERGII 6 MEV EFFECT OF BEAM SPOILER ON RADIATION DOSE IN THE BUILD-UP REGION FOR 6-MV X-RAY Justyna Wittych, Paweł Kukołowicz Świętokrzyskie
WALIDACJA PROCESU NAPROMIENIOWANIA W STACJI STERYLIZACJI RADIACYJNEJ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I PRZESZCZEPÓW
! WALIDACJA PROCESU NAPROMIENIOWANIA W STACJI STERYLIZACJI RADIACYJNEJ ^ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I PRZESZCZEPÓW o (N 3 Zbigniew Zimek, Iwona Kałuska l ~ Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa \ Abstract
terapii - - Akceleratory Liniowe
Kontrola parametrów aparatów stosowanych w teleterapii terapii - - Akceleratory Liniowe Joanna ROSTKOWSKA Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 02-781 WARSZAWA Kontrola
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawami dozymetrii promieniowania jonizującego. Porównanie własności absorpcyjnych promieniowania
Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji
Ćwiczenie nr (wersja_05) Pomiar energii gamma metodą absorpcji Student winien wykazać się znajomością następujących zagadnień:. Promieniowanie gamma i jego własności.. Absorpcja gamma. 3. Oddziaływanie
WYKORZYSTANIE DOZYMETRII EPR-ALANINOWEJ DO MIERZENIA DAWEK POCHŁONIĘTYCH PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Z ZAKRESU 0,5-10 kgy
ISSN 1425-7351 PL0202057 RAPORTY IChTJ. SERIA B nr 10/2001 WYKORZYSTANIE DOZYMETRII EPR-ALANINOWEJ DO MIERZENIA DAWEK POCHŁONIĘTYCH PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Z ZAKRESU 0,5-10 kgy Zofia Peimel-Stuglik,
Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem
Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze
OCENA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA W RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
OCENA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA W RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ Kontrolowane zagadnienia Podstawa prawna INFORMACJE O DOKUMENTACJI Jednostka posiada inspektora ochrony radiologicznej Art. 7 ust. 3 (Dz.U.
Dozymetria promieniowania jonizującego
Dozymetria dział fizyki technicznej obejmujący metody pomiaru i obliczania dawek (dóz) promieniowania jonizującego, a także metody pomiaru aktywności promieniotwórczej preparatów. Obecnie termin dawka
Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka
Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Plan Niekonwencjonalne terapie wiązką e-/x Protony Ciężkie jony Neutrony 2 Tomotherapy 3 CyberKnife 4 Igła
Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła
Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego
Gdański Uniwersytet Medyczny. Agnieszka Marciniak
Gdański Uniwersytet Medyczny Agnieszka Marciniak Zastosowanie spektroskopii EPR w retrospektywnej dozymetrii promieniowania jonizującego w paznokciach Rozprawa doktorska Praca została wykonana w Katedrze
Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET
18 Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET Ines Moskal Studentka, Instytut Fizyki UJ Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są badania dotyczące usprawnienia
Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej
Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia
Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski
Terapia ciężkojonowa w onkologii Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski, Terapia nowotworów - ciężkie jony Skuteczność promieniowania Terapia hadronowa Terapia ciężkojonowa i określenie dawki za pomocą
TELERADIOTERAPIA wykorzystanie promieniowania w medycynie. Anna Buszko Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
TELERADIOTERAPIA wykorzystanie promieniowania w medycynie Anna Buszko Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Radiobiologia Nadrzędny cel radioterapii: zniszczenie nowotworu maksymalne oszczędzenie
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki Pomiar skażeń wewnętrznych izotopami promieniotwórczymi metodami in vivo oraz szacowanie pochodzącej od nich dawki obciążającej Instrukcja wykonania ćwiczenia Opracował:
Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień
Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony
Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice
1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl
Budowa bunkrów radioterapeutycznych. eutycznych. Ludwik Kotulski
Budowa bunkrów radioterapeutycznych eutycznych Ludwik Kotulski Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Bunkier akceleratora oraz pomieszczenie symulatora jako zabezpieczenie przed promieniowaniem
DOZYMETRIA I BADANIE WPŁYWU PROMIENIOWANIA X NA MEDIA BIOLOGICZNE
X3 DOZYMETRIA I BADANIE WPŁYWU PROMIENIOWANIA X NA MEDIA BIOLOGICZNE Tematyka ćwiczenia Promieniowanie X wykazuje właściwości jonizujące. W związku z tym powietrze naświetlane promieniowaniem X jest elektrycznie
WYKORZYSTANIE MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ ; DO BADANIA WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY DOZYMETRÓW - ALANINOWO-POLIMEROWYCH i o
WYKORZYSTANIE MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ ; DO BADANIA WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY DOZYMETRÓW - ALANINOWO-POLIMEROWYCH i o ^oj \bstract Zofia Peimel-Stuglik, Bożena Sartowska, Sławomir Fabisiak Instytut Chemii
Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874
Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań
MEDYCZNE AKCELERATORY ELEKTRONÓW
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI MEDYCZNE AKCELERATORY ELEKTRONÓW OPRACOWANIE ZALICZENIOWE WYKONANE W RAMACH PRZEDMIOTU METODY I TECHNIKI JĄDROWE Autor: Ewa Oponowicz Prowadzący przedmiot: prof.
Oferowany przedmiot zamówienia
Załącznik Nr 2a do SIWZ Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do oferty Procedura wewnętrzna C05/010A Nr referencyjny: ZP/2/PN/2019 Oferowany przedmiot zamówienia Lp. Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU / POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU / POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU Temat: Ograniczenia dokładności oprogramowania w przypadku bardzo małych rozmiarów pola kolimatora wielolistkowego
Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia
Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie
W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.
Pomiary natężenia oświetlenia LED za pomocą luksomierzy serii Sonel LXP W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia
Załącznik Nr 1 do oferty Postępowanie Nr ZP/6/2012. Oferowany przedmiot zamówienia UWAGA 1. Il. szt. Cena jedn. netto [zł] Wartoś ć podatku VAT [zł]
Oferowany przedmiot zamówienia Załącznik Nr 1 do oferty Postępowanie Nr ZP/6/2012 Lp. Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta *) I. Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego
ISSN 1425-7351 ALANPOL - ALANINOWO-POLIMEROWY DOZYMETR DO MIERZENIA TECHNOLOGICZNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
ISSN 14-731 PL00036 INCT--3/B/01 RAPORTY IChTJ. SERIA B nr 3/001 ALANPOL - ALANINOWO-POLIMEROWY DOZYMETR DO MIERZENIA TECHNOLOGICZNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Zofia Peimel-Stuglik, Teresa Bryl-Sandelewska
o Sylwester Bułka, Zbigniew Zimek, Karol Roman, Jacek Mirkowski i o Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
UKŁAD DO POMIARU CHARAKTERYSTYKI WIDMOWEJ WIĄZKI ELEKTRONÓW o Sylwester Bułka, Zbigniew Zimek, Karol Roman, Jacek Mirkowski i o Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa Abstract SECONDARY ELECTRONS
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki Pomiar skażeń wewnętrznych izotopami promieniotwórczymi metodami in vivo oraz szacowanie pochodzącej od nich dawki obciążającej Instrukcja wykonania ćwiczenia 1.
TERAPIA PROTONOWA. Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36. Marta Giżyńska
TERAPIA PROTONOWA Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36 W skrócie... Cele terapii Słownictwo Własności wiązki protonowej Cele strategiczne Technika wielopolowa Technika rozpraszania Porównanie z techniką
Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera.
ĆWICZENIE WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Opis ćwiczenia Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego
Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku ul. Lipowa 41, 15-424 Białystok tel. (+48 85) 745 72 22 fax (+ 48 85) 745 72 23 EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku poziom kształcenia profil Fizyka studia 2 stopnia
Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych
Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2018/19 ćwiczenie RTG3 strona 1 z 11 Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej. Testy specjalistyczne: Nazwa testu: 1. Wysokie napięcie
Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii.
Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Na podstawie raportów opracowanych przez US Nuclear Regulary Commision i MAEA. (Poniższe tabele przedstawiają klasy i częstotliwość wypadków w radioterapii
LABORATORIUM PROMIENIOWANIE w MEDYCYNIE
LABORATORIUM PROMIEIOWAIE w MEDYCYIE Ćw nr STATYSTYKA ZLICZEŃ PROMIEIOWAIA JOIZUJACEGO azwisko i Imię: data: ocena (teoria) Grupa Zespół ocena końcowa Cel ćwiczenia Rozpad izotopu promieniotwórczego wysyłającego
PILNA KOREKTA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Temat: Prawdopodobieństwo uzyskania niepoprawnych wyników w przypadku skonfigurowania wiązki emc (electron Monte Carlo) z wykorzystaniem nierównoodległych punktów danych w profilach w systemie Eclipse
OCCUPATIONAL EXPOSURE TO X AND GAMMA RAYS IN POLAND BASED ON THE PRESENT AND PAST RESULTS (NOFER INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE DATA)
Medycyna Pracy 2012;63(5):585 589 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Sylwia Papierz Zbigniew Kamiński Janusz Kacprzyk Małgorzata Adamowicz Paweł Jeżak Marek Zmyślony
Prof. dr hab. Tadeusz Sarna, Zakład Biofizyki Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Tadeusz Sarna, Zakład Biofizyki Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Gabrieli Mierzwińskiej, Opracowanie systemu
Możliwości zastosowania dozymetrii promieniowania mieszanego n+γ. mgr inż. Iwona Pacyniak
Możliwości zastosowania dozymetrii promieniowania mieszanego n+γ mgr inż. Iwona Pacyniak Dr Maria Kowalska, Dr inż. Krzysztof W. Fornalski i.pacyniak@clor.waw.pl Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Promieniowanie jonizujące
Ergonomia przemysłowa Promieniowanie jonizujące Wykonali: Katarzyna Bogdańska Rafał Pećka Maciej Nowak Krzysztof Sankiewicz Promieniowanie jonizujące Promieniowanie jonizujące to promieniowanie korpuskularne
OCHRONA RADIOLOGICZNA PERSONELU. Dariusz Kluszczyński
OCHRONA RADIOLOGICZNA PERSONELU Dariusz Kluszczyński DAWKA GRANICZNA(1) ZASTOSOWANIE Dawka efektywna Narażenie zawodowe 20 msv rocznie uśredniona przez okres 5 lat (2) Dawka efektywna dla zarodka lub 1
Datowanie metodą Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) Daniel Roch Fizyka techniczna Sem IX
Datowanie metodą Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) Daniel Roch Fizyka techniczna Sem IX Zarys prezentacji Metoda EPR Zarys teorii metody EPR Datowanie metodą EPR Przykłady zastosowań Aparatura
3. Zależność energii kwantów γ od kąta rozproszenia w zjawisku Comptona
3. Zależność energii kwantów γ od kąta rozproszenia w zjawisku Comptona I. Przedmiotem zadania zjawisko Comptona. II. Celem zadania jest doświadczalne sprawdzenie zależności energii kwantów γ od kąta rozproszenia
Rok akademicki: 2012/2013 Kod: JFM s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Nazwa modułu: Dozymetria promieniowania jonizującego Rok akademicki: 2012/2013 Kod: JFM-1-504-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Poziom studiów:
WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ
ĆWICZEIE 8 WYZACZAIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJEJ Opis teoretyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stronie www.wtc.wat.edu.pl w dziale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZEIA LABORATORYJE. Opis
LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja:
LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: 2014-02-05 Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt Woda Środowisko
ACR PH-1 Test Phantom
MAGMEDIX IC. 160 AUTHORITY DRIVE FITCHBURG, MA 01420 USA STADARDOWY FATOM AKREDYTACYJY ACR DO SKAERÓW MRI ACR PH-1 Test Phantom Fantom akredytacyjny ACR do rezonansu magnetycznego (akredytacja ACR MRAP)
S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Dyfrakcja na kryształach. Dyfrakcja na kryształach
S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Dyfrakcja na kryształach Dyfrakcja na kryształach Warunki dyfrakcji źródło: Ch. Kittel Wstęp do fizyki..., rozdz. 2, rys. 6, str. 49 Konstrukcja Ewalda
C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH
C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest: zbadanie pochłaniania promieniowania β w różnych materiałach i wyznaczenie zasięgu promieniowania
Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Mrozik
Dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska, Prof. AGH (emerytowany) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza Ul. Reymonta 19 30-059 Kraków Kraków, dnia 18 listopada 2016 Recenzja rozprawy
Ciąża - radiofarmaceityki
Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Ekspozycje medyczne dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących Jezierska Karolina Ciąża - radiofarmaceityki
( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania
( L ) I. Zagadnienia 1. Promieniowanie X w diagnostyce medycznej powstawanie, właściwości, prawo osłabienia. 2. Metody obrazowania naczyń krwionośnych. 3. Angiografia subtrakcyjna. II. Zadania 1. Wykonanie
Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania γ
Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 96: Dozymetria
Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu
J1 Pomiar energii wiązania deuteronu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu Przygotowanie: 1) Model deuteronu. Własności deuteronu jako źródło informacji o siłach jądrowych [4] ) Oddziaływanie
Co nowego w dozymetrii? Detektory śladowe
Co nowego w dozymetrii? Detektory śladowe mgr inż. Zuzanna Podgórska podgorska@clor.waw.pl Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania Wstęp detektory
S T R E S Z C Z E N I E
STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych
Anna Bojanowska- Juste Kierownik Centralnej Sterylizatorni Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
Anna Bojanowska- Juste Kierownik Centralnej Sterylizatorni Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu WYSOKOENERGETYCZNE ELEKTRONY ( Lub wtórne elektrony od ɣ i X ) JONIZACJA ( z ewentualną rekombinacją
PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 4. Badanie rozkładu gęstości strumienia kwantów γ oraz mocy dawki w funkcji odległości od źródła punktowego
Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 4 Badanie rozkładu gęstości strumienia kwantów γ oraz mocy dawki w funkcji odległości od źródła punktowego Łódź 017 I.
2. Porównać obliczoną i zmierzoną wartość mocy dawki pochłoniętej w odległości 1m, np. wyznaczyć względną róŝnice między tymi wielkościami (w proc.
Ćwiczenie 7 Dozymetria promieniowania jonizującego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z: - wielkościami i jednostkami stosowanymi w dozymetrii i ochronie radiologicznej, - wzorcowaniem przyrządów
Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników
Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników 1. Podstawowe pojęcia związane z niewyważeniem Stan niewyważenia stan wirnika określony takim rozkładem masy, który w czasie wirowania wywołuje
Ćwiczenie LP1. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 22 listopada 2009
Ćwiczenie LP1 Jacek Grela, Łukasz Marciniak 22 listopada 2009 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Energetyczna zdolność rozdzielcza Energetyczna zdolność rozdzielcza to wielkość opisująca dokładność detekcji energii
Ruch jednostajnie przyspieszony wyznaczenie przyspieszenia
Doświadczenie: Ruch jednostajnie przyspieszony wyznaczenie przyspieszenia Cele doświadczenia Celem doświadczenia jest zbadanie zależności drogi przebytej w ruchu przyspieszonym od czasu dla kuli bilardowej
Doświadczenie nr 6 Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji elektronów komptonowskich.
Doświadczenie nr 6 Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji elektronów komptonowskich.. 1. 3. 4. 1. Pojemnik z licznikami cylindrycznymi pracującymi w koincydencji oraz z uchwytem na warstwy
Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych
Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych Oskar Gawlik, Jacek Grela 16 lutego 29 1 Teoria 1.1 Licznik proporcjonalny Jest to jeden z liczników gazowych jonizacyjnych, występujący
Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii. Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN Promienie kosmiczne najwyższych energii Widmo promieniowania kosmicznego rozciąga się na
FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA TERAPEUTYCZNEGO ENERGIA PROMIENIOWANIA RODZAJE PROMIENIOWANIA
FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII WILHELM CONRAD ROENTGEN PROMIENIE X 1895 ROK PROMIENIOWANIE JEST ENERGIĄ OBEJMUJE WYSYŁANIE, PRZENOSZENIE I ABSORPCJĘ ENERGII POPRZEZ ŚRODOWISKO MATERIALNE
Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski
Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej Jerzy Stanikowski Instytut Chemii i Techniki Jadrowej Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej Pracownia Akceleratorów Źródła promieniowania
Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła
Ćwiczenie O3 Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła O3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali
Badanie absorpcji promieniowania γ
Badanie absorpcji promieniowania γ 29.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu badana jest zależność natężenia wiązki osłabienie wiązki promieniowania γ po przejściu przez warstwę materiału absorbującego w funkcji
Podstawowe zasady ochrony radiologicznej
OCHRONA RADIOLOGICZNA 1 Podstawowe zasady ochrony radiologicznej Jakub Ośko OCHRONA RADIOLOGICZNA zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom
Badanie widma fali akustycznej
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 00/009 sem.. grupa II Termin: 10 III 009 Nr. ćwiczenia: 1 Temat ćwiczenia: Badanie widma fali akustycznej Nr. studenta: 6 Nr. albumu: 15101
Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów.
Ćw. M2 Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów. Zagadnienia: Budowa jądra atomowego. Defekt masy, energie wiązania jądra.
OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 Zbigniew Owczarek* Robert Geryło** OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA
MONITORING DAWEK INDYWIDUALNYCH
MONITORING DAWEK INDYWIDUALNYCH Maciej Budzanowski, Akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Kraków 26.11.2007 MONITORING DAWEK INDYWIDUALNYCH
Biologiczne podstawy radioterapii Wykład 4 podstawy radioterapii
Biologiczne podstawy radioterapii Wykład 4 podstawy radioterapii czyli dlaczego komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na działanie promieniowania jonizującego od komórek prawidłowych? A tumor is a conglomerate
Nowe techniki radioterapii w doniesieniach z ASTRO 57
Nowe techniki radioterapii w doniesieniach z ASTRO 57 Małgorzata Skórska Zakład Fizyki Medycznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Nowe techniki RT SBRT & SRS MRI-Guided RT Drukarki 3D Terapia hadronowa
Rak piersi. Doniesienia roku Renata Duchnowska Klinika Onkologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Rak piersi Doniesienia roku 2014 Renata Duchnowska Klinika Onkologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Miejscowe leczenie Skrócone napromienianie części piersi (accelerated partial breast irradiation;
NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ
SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego
SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego W celu analizy narażenia na promieniowanie osoby, której podano radiofarmaceutyk, posłużymy się
Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR), do pomiaru liczby spinów w badanym materiale
Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR), do pomiaru liczby spinów w badanym materiale dr JAN DUCHIEWICZ, dr ANDRZEJ DOBRUCKI, dr hab. ANDRZEJ FRANCIK Politechnika Wrocławska, Instytut
Theory Polish (Poland)
Q3-1 Wielki Zderzacz Hadronów (10 points) Przeczytaj Ogólne instrukcje znajdujące się w osobnej kopercie zanim zaczniesz rozwiązywać to zadanie. W tym zadaniu będą rozpatrywane zagadnienia fizyczne zachodzące
Dawki indywidualne. środowiskowe zmierzone w zakładach. adach przemysłowych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN w Krakowie w latach 2006.
A. Woźniak, M. Budzanowski, A. Nowak, B. DzieŜa, K. Włodek Dawki indywidualne na całe e ciało o i dawki środowiskowe zmierzone w zakładach adach przemysłowych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ