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碳离子治疗脑部肿瘤中次级中子产生的有害辐射剂量的蒙特卡洛和体模计算

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 重离子治疗的发展第13-16页
    1.2 重离子束治疗的物理和生物优势第16-18页
        1.2.1 重离子束的物理性能第16-17页
        1.2.2 重离子束的生物性能第17-18页
    1.3 重离子治疗系统和装置第18-22页
        1.3.1 重离子治疗系统第18-19页
        1.3.2 束流配送系统第19-22页
    1.4 计算机人体模型概述第22-27页
        1.4.1 计算机人体模型的发展第22-24页
        1.4.2 程式化计算机人体模型第24-25页
        1.4.3 体素化计算机人体模型第25-26页
        1.4.4 边界表示计算机人体模型第26-27页
    1.5 本论文的主要内容和研究意义第27-29页
第2章 研究工具与方法第29-43页
    2.1 蒙特卡洛方法第29-35页
        2.1.1 蒙特卡洛方法原理第29页
        2.1.2 现有模拟重离子输运的蒙特卡洛软件第29-34页
        2.1.3 MCNPX方法模拟中子的输运第34-35页
    2.2 重离子在均匀水模体中的剂量分布第35页
    2.3 IMP束流配送系统第35-36页
    2.4 模拟中使用的人体模型第36-41页
    2.5 吸收剂量和当量剂量的计算方法第41-42页
    2.6 本章小结第42-43页
第3章 结果与分析第43-69页
    3.1 碳离子在均匀水模体中的剂量分布第43-48页
        3.1.1 不同类型的离子束在水模体中的深度剂量分布第43-44页
        3.1.2 不同能量的碳离子束在水模体中的深度剂量分布第44-45页
        3.1.3 碳离子束在不同射野大小下的横向剂量分布第45-48页
    3.2 IMP束流配送系统建模结果第48-50页
        3.2.1 模型建模展示第48-49页
        3.2.2 扩展布拉格峰第49-50页
    3.3 不同模型体内次级中子的辐射剂量第50-66页
        3.3.1 RPI成年模型体内次级中子的辐射剂量第50-56页
        3.3.2 USTC未成年男女模型体内次级中子的辐射剂量第56-63页
        3.3.3 不同妊娠期孕妇模型体内次级中子的辐射剂量第63-66页
    3.4 本章小结第66-69页
第4章 结论和展望第69-71页
    4.1 结论第69-70页
    4.2 展望第70-71页
参考文献第71-76页
致谢第76-77页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第77页

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