摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 前言 | 第8-10页 |
2 材料与方法 | 第10-39页 |
·高剂量率近距离放疗的特点 | 第10-15页 |
·近距离放疗的一般知识 | 第10-12页 |
·HDR放射源分类 | 第12-15页 |
·HDR放疗的生物学效应 | 第15-17页 |
·铱源的型号及后装系统 | 第17-19页 |
·剂量计算公式 | 第19-25页 |
·TG-43U1近距离放疗剂量学参数系统 | 第20-22页 |
·TG-43U1剂量学参数在HDR剂量计算中含义 | 第22-25页 |
·HDR剂量学参数计算的蒙特卡罗方法 | 第25-32页 |
·蒙特卡罗方法的基本思想和特点 | 第25-27页 |
·蒙特卡罗常用程序 | 第27-32页 |
·HDR剂量学参数实验测量 | 第32-39页 |
·体模制作 | 第32-34页 |
·热释光剂量管的筛检 | 第34-35页 |
·放射源中心定位 | 第35-37页 |
·测量过程 | 第37-39页 |
3 结果 | 第39-46页 |
4 讨论 | 第46-54页 |
·放射源刻度方法 | 第46-47页 |
·射线能谱对g(r)和F(r,θ)的影响 | 第47-48页 |
·TLD体积和TLD响应对照射剂量的影响 | 第48-49页 |
·高剂量率近距离放疗的质量保证 | 第49-51页 |
·HDR近距离放射治疗在临床和综合治疗中的地位 | 第51-52页 |
·HDR近距离治疗的展望 | 第52-54页 |
5 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
附录1 常用高剂量率放射源核素的性质 | 第60-63页 |
附录2 Ir-192的衰变 | 第63-74页 |
附录3 聚苯乙烯和液态水的质能吸收系数和线能衰减系数 | 第74-78页 |
附录4 有关编程 | 第78-88页 |
综述 | 第88-96页 |
参考文献 | 第93-96页 |
专业术语及缩略语对照 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |