按照电离室的形状
1)壳电离室:电离室的测量体积在0.1cm3至1.0 cm3之间,由装在支持杆上硬的外电极包围。测量体积通常围绕支持杆的轴对称,使用时对称轴垂直于辐射束的轴线。壳电离室有二类,即指(套)型电离室和球型电离室。指(套)型电离室外电极为硬的圆柱形状,一端封闭,另一端装在支持杆上。球型电离室的外电极是硬的球形壁装在支持杆上。
2)平行板电离室:电离室的测
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按照电离室的形状
1)壳电离室:电离室的测量体积在0.1cm3至1.0 cm3之间,由装在支持杆上硬的外电极包围。测量体积通常围绕支持杆的轴对称,使用时对称轴垂直于辐射束的轴线。壳电离室有二类,即指(套)型电离室和球型电离室。指(套)型电离室外电极为硬的圆柱形状,一端封闭,另一端装在支持杆上。球型电离室的外电极是硬的球形壁装在支持杆上。
2)平行板电离室:电离室的测量体积在0.01cm3至0.5 cm3之间,由二平行电极包围。使用时二平行电极面垂直于辐射束的轴线。
3)通气电离室:电离室的结构使得测量体积内的空气可与大气自由交换。因此需要对空气密度变化的影响做修正。
电离室复合损失
如果选择了适当的极化电压,复合效应便可忽略。但是复合损失不仅与极化电压有关,还与电离室灵敏体积中空气的电离密度有关,即与剂量率有关。由于离子复合,空腔内的电荷收集效率不高,需用修正因子。如果详细研究,电离室的复合效应与其形状、收集电压、以及辐射产生电荷的速度有关。当测量加速时,辐射是脉冲式的,脉冲瞬间的辐射剂量率远远大于其平均剂量率,复合修正因子变得相当重要。
电离室校准因子的检定
通过基准剂量实验室对电离室进行校准因子的检定有以下三种途径:
1)电离室直接在基础标准剂量刻度实验室(PSDLs)校准,得到空气中的空气比释动能或者水中的吸收剂量。
2)电离室直接在可信的剂量刻度实验室(ADCL)或二级标准刻度实验室(SSDL)中被校准(当然ADCL,SSDL都是在通过PSDL的一级校准以后)。比如Tomotherapy用的Exradin A1SL指型电离室就是在美国的ADCL之一:Wiscin-Madison实验室校准的,而不是送到NIST里校准。
3)每个医院可送检的一个电离室。得到证书后,其他电离室的校准因子可通过这个被(ADCL,SSDL,或PSDL)校准过的电离室间接交叉校准(cross calibrate)得到。
电离室组成部分
电离室主要由外部导电室壁和中心测量电极组成,室壁内是充满自由空气的空腔。室壁和测量电极之间由高绝缘材料及防护电极分隔开,用于减小在施加极化电压时的漏电流。电离室施加极化电压后充满电。当它暴露于辐射时,气腔中的空气分子被辐射电离,产生正离子和低能电子。低能电子与空气中的氧分子结合成为负离子。正负离子被收集,导致电离室电极上的电荷减少。电荷(单位:C,库仑)的减少与剂量成正比,产生的电流(单位:A,安培)强弱与剂量率成正比。
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