Stela Paltrinieri Nardi Física Médica/COI

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NENHUM CONFLITO DE INTERESSE

FÍSICA DAS RADIAÇÕES 2

Transcrição:

Stela Paltrinieri Nardi Física Médica/COI

Para o levantamento radiométrico: contador Geiger, câmara de ionização Teste de aceite e comissionamento: Câmara de Ionização Diodo Uso de um segundo detetor para monitoração do Ac. Linear Fantomas: Água

Objetivo Garantir que as especificações obtidas na compra do equipamento procedem. Tais teste são estabelecidos pela empresa vendedora do produto para demonstrar que este está de acordo com as especificações contidas em seus prospectos e satisfaz as condições de segurança.

Os testes podem ser divididos em três grupos: Segurança Mecânico Dosimétrico

Testes de segurança Os testes começam por esse item para garantir um ambiente seguro para os trabalhadores e o público Levantamento radiométrico

Testes de segurança Verificar todos os interlocks; checar as luzes de aviso; monitoração audiovisual do paciente

Testes mecânicos Estabelecem a precisão e acurácia dos movimentos mecânicos da unidade de tratamento e da mesa de tratamento

Testes mecânicos Isocentro Mecânico Eixo de rotação do colimador, do gantry e da mesa Isocentro mecânico diâmetro da esfera não deve ser maior que 2mm

Testes mecânicos Coincidência entre campo luminoso e radioativo Diferença menor do que 2mm radiopacos Campo radioativo 10x10cm²

Testes mecânicos Isocentro de radiação distância entre o isocentro mecânico e de radiação deve ser menor que 2mm colimador

Testes mecânicos Verificação do SSD 2mm Indicadores do ângulo do gantry e colimador -1 Tamanho de campo 2mm Movimento horizontal e vertical da mesa

Testes dosimétricos As medidas dosimétricas estabelecem que as medidas do feixe clínico no eixo central e fora dele estão de acordo com as especificações

Testes dosimétricos Energia do feixe de fótons Especificada em termos da profundidade de dose profunda (PDP) - British Journal of Radiology Razão de dose a 10cm e a 20cm de profundidade AAPM TG 21 Energia do feixe de elétrons Especificada em termos da energia mais provável na superfície

Testes dosimétricos Uniformidade do feixe Planura 3% M m F x100% M m Simetria 2%

Dose (%) Testes dosimétricos Penumbra 100 80 60 40 20 0-10 -5 0 5 10 Distância (cm)

Dose(cGy) Testes dosimétricos Característica Monitora Reprodutibilidade da UM Linearidade da UM 120 100 Linearidade 80 60 40 20 0 0 100 200 300 400 500 600 700 UM

Objetivo Determinar as características clínicas do equipamento

Adquirir todos os dados de feixe de radiação necessários para o tratamento Organizar os dados em livro de dosimetria Alimentar o sistema de planejamento Determinar os procedimentos dos tratamentos Verificar a acurácia desses procedimentos Estabelecer os testes de controle de qualidade Treinar o pessoal Após qualquer reparo importante no aparelho é necessário um novo comissionamento

Medidas dos feixes de fótons Porcentagem de dose profunda Para campos de 4x4cm² até campos 40x40cm² Até uma profundidade de 35 a 40cm Para todas as energias disponíveis Campo aberto e com filtro

PDP (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 5 10 15 20 25 30 Prof. (cm)

PDP (%) PDP (%) Medidas dos feixes de fótons Porcentagem de dose profunda 1,2 Tamanho de campo 1,2 Energias 1 0,8 10x10cm² 40x40cm² 1 0,8 6MV 15MV 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Prof. (cm) Prof (cm)

Medidas dos feixes de fótons Fator Output Definido na profundidade de dose máxima Aumenta com o aumento do tamanho de campo Campos retangulares? L = 2.A.B/(A+B) L = 4.Área/Perím Mesmo espalhamento

Medidas dos feixes de fótons Multileaf PDP Fator output Penumbra Fuga Intralâmina Interlâmina

Medidas dos feixes de fótons Fator bandeja Razão da leitura com a bandeja e sem a bandeja

Medidas dos feixes de fótons Fator de transmissão de filtros: razão das medidas realizadas com filtro e sem filtro

Medidas dos feixes de fótons Perfil A quantidade de tamanhos de campo e profundidades que serão medidos as perfis irá depender dos requisitos do sistema de planejamento Devem ser feitos para campo aberto e com filtro

Dose Relativa 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-30 -25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Distância (cm)

OAR OAR Medidas dos feixes de fótons Perfil OAR 6MV campo aberto prof 10cm 1,2 1 0,8 0,6 0,4 OAR 6MV Filtro 60 -prof 10cm 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,2 0-10 -5 0 Distância (cm) 5 10 0,4 0,2 0-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 Distância (cm)

PDP (%) PDP (%) Medidas dos feixes de elétrons Porcentagem de dose profunda 1,2 1,2 1 Aplicadores 10 1 Energias 0,8 25 0,8 6MeV 0,6 0,6 12MeV 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0 2 4 6 8 10 12 Prof (cm) 0 0 2 4 6 8 10 12 Prof (cm)

Medidas dos feixes de elétrons Fator output Definido na profundidade de dose máxima Para todos os aplicadores Depende da energia

OAR Medidas dos feixes de elétrons Perfil OAR 6MeV aplicador 20x20 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 Distância (cm)

Medidas dos feixes de elétrons Posição virtual da fonte e SSD efetivo

Tempo necessário Estimado em 1,5 semana a 3 semanas por energia Pode variar de acorco com as técnicas de tratamento: radiocirurgia, IMRT, tratamento intraoperatório

KHAN, F.M., The physics of radiation therapy, 3ª ed., LWW, Philadelphia, 2003. PODGORSAK, E.B., Review of radiation oncology physics: a handbook for teachers and students, IAEA, 2004. AAPM Code of Practice for Radiotherapy Accelerators (REPORT OF AAPM RADIATION THERAPY TASK GROUP 45)