$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Дозиметрии в лучевой терапии была выполнена с использованием газообразных ионизационных камер в течение многих лет. Эти детекторы работают хорошо, насколько "обычные" лучевая терапия, то, используются т.е. крупные однородные (или медленно меняющиеся) поля. Однако многие недавние устройства, такие как КиберНож (рис. 1) система учился в этой работе, предлагают возможность использования очень небольшие поля (до 5 мм). Другие устройства производят высоко модулированных профилей пучка, такие как в модулированной интенсивностью лучевой терапии (IMRT). Обычные заполненные воздухом детекторы не очень хорошо подходит для этих методов 1; , чтобы достичь приемлемого пространственное разрешение объем полости должны были бы быть уменьшено до размера, когда ответ камера стала бы слишком низкой. Диоды имеют то преимущество, меньших объемов чувствительных и они широко используются в небольших дозиметрии пучка. Однако они представляют другие ограничения, такие как эффекты рассеяниявытекающие из металлических защитных 12,13.
В жидком ионизационной камеры 2 (LIC), плотность ионизации намного выше, и, следовательно, уменьшение чувствительном объеме можно без ущерба отклика детектора. Кроме того, чувствительный среда имеет плотность, близкую к плотности воды, уменьшение плотности энергии возмущения, связанные с воздушной полости. Эти аспекты делают ЛИК интересным кандидатом для малых луча дозиметрического 3-5.
Есть, тем не менее некоторые вопросы, требующие решения прежде чем он сможет выполнять рутинные измерения дозиметрические с СНД. Во-первых, из-за более высокой плотности ионизации эффекты рекомбинации являются более важными, чем в заполненных воздухом камер 6-8. Рекомбинация может быть либо начальной (электрон рекомбинирует с его матерью иона) или общее (два иона, поступающие от различных событий ионизации рекомбинации). Последнее зависит от мощности дозы, падающего на детектор; тего средства, что измерения относительной дозы (т.е. профили дозы, глубина процент дозы, выход факторы) могут потенциально подвергаются отклонения в связи с изменением дозы. Рекомбинация характеризуется эффективности сбора целом, определяется как отношение измеренного заряда к заряду производимого падающего излучения и избежать начальной рекомбинации: F = Q C / Q 0. В газообразных детекторов эффекты рекомбинации оцениваются с использованием метода двух напряжений от теории Boag 9,10, которая не может быть применен в СНД 11.
В качестве альтернативы, можно найти в использовании метода двух мощности дозы 8, состоящей из различной мощности дозы изолировать влияние общей рекомбинации и измерения эффективности общей коллекции через отношение

где и четкостиIned как

с α будучи коэффициент рекомбинации, Q 0 количество заряда, что ускользает начальная рекомбинация, ч разделение электродов, электронной элементарный заряд, V чувствительны объем камеры, к 1 и к 2 подвижности положительных и отрицательных зарядов, и U приложенное напряжение. Путем измерения в различных дозах в импульсе можно получить параметр U и, следовательно, эффективность сбора, ф. Доза за импульс задается соотношением

Все измерения проводятся при нормальных условиях Cyberknife (Источник-Поверхность Расстояние SSD = 78,5 см, глубина 1,5 см, 60 мм коллиматор). Использование большого коллиматора аллоWS избегая объемные эффекты, связанные с небольшими пучками. С учетом дозы 800 MU / мин, а частота повторения 150 Гц, то это приводит в дозе 0,89 мГр / импульса (при нормальных условиях, 1 MU соответствует дозе 1 сГр). Когда частота следования импульсов остается постоянной, доза за импульс зависит только от мощности дозы в Гр / мин, что связано с SSD через обратных квадратов расстояния закона:

для двух твердотельных накопителей D 1 и D 2.