محاسبه کرنل دزجذبی فوتون در فانتوم همگن آب با استفاده از ابزار مونت کارلو Geant۴

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-23-1_008

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

امروزه یکی از روش های دزسنجی در پرتودهی خارجی انجام محاسبات پیچش/برهم نهی با بهره گیری از کرنل دزجذبی فوتون است. کرنل دزجذبی برابر با توزیع دزجذب شده حول محل برهم کنش فوتون بر واحد تعداد برهم کنش های اولیه انجام شده درون یک حجم کوچک از ماده است. هدف از انجام این پژوهش محاسبه کرنل دزجذبی فوتون و مطالعه رفتار شعاعی و زاویه ای آنها است. در این پژوهش کرنل دزجذبی با روش مبتنی بر ابزار مونت کارلو Geant۴ برای فوتون تک انرژی در بازه انرژیMeV ۵-۰٫۳ در یک ماده همگن در مختصات کروی محاسبه شده است. به منظور مطالعه دقیق، مقدار آن براساس ذرات باردار تولیدشده در برهم کنش های متوالی فوتون گروه بندی شد. با توجه به نتایج، مقدار کرنل دزجذبی با افزایش زاویه ، نسبت به امتداد جهت فوتون اولیه، به سرعت کاهش می یابد. با افزایش فاصله شعاعی از محل برهم کنش، مقدار آن افزایش و سپس شدیدا کاهش یافت. کرنل دزجذبی برای فوتون با انرژی اولیه پایین حول محل برهم کنش تقریبا به صورت متقارن توزیع شد، درحالی که با افزایش انرژی اولیه، در زاویه های روبه جلو توزیع شد.

نویسندگان

کیوان طبائی

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵، تهران

مجتبی شمسائی زفرقندی

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵، تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • A Boyer and E Mok, in “Proceedings of the Eighth ...
  • T Mackie and J Scrimger, in “Proceedings of the Eighth ...
  • A Boyer and E Mok, Medical physics ۱۲ (۱۹۸۵) ۱۶۹. ...
  • T Mackie, J Scrimger and J Battista, Medical physics ۱۲ ...
  • A L Boyer and E C Mok, Medical physics ۱۳(۱۹۸۶) ...
  • R Mohan, C Chui, and L Lidofsky, Medical physics ۱۳ ...
  • A Ahnesjö P Andreo, and A Brahme, Acta Oncologica ۲۶ ...
  • D Liu and R S Sloboda, Medical physics ۴۱ (۲۰۱۴) ...
  • A Iwasaki et al., Radiological physics and technology ۴ (۲۰۱۱) ...
  • S A Naqvi M A Earl, and D M Shepard, ...
  • L Tillikainen et al., Physics in Medicine & Biology ۵۳ ...
  • A Ahnesjö, Medical physics ۱۶ (۱۹۸۹) ۵۷۷. ...
  • D Finocchiaro, Plos one ۱۵ (۲۰۲۰) e۰۲۳۶۴۶۶. ...
  • S Singh, biomedical physics & engineering ۹ (۲۰۱۹) ۶۱۳. ...
  • A M Reinhart et al., The British journal of radiology ...
  • S Kimura et al., Radiological physics and technology ۴ (۲۰۱۱) ...
  • T Mackie et al., Physics in Medicine & Biology ۱۳ ...
  • Dieudonné A et al., Journal of nuclear medicine ۵۴ ۲۳۶ ...
  • A Ahnesjö, in “۸th International Conference on Computers in Radiotherap” ...
  • A Ahnesjö, M Saxner, and A Trepp, Medical physics ۱۹ ...
  • S Bartzsch and U Oelfke, Medical physics ۴۰ (۲۰۱۳) ۱۱۱۷۱۴. ...
  • S A Graves, Medical physics ۴۶ (۲۰۱۹) ۵۲۸۴. ...
  • V Klimanov et al., Moscow University Physics Bulletin ۷۱ (۲۰۱۶) ...
  • J Y Huang et al., Medical physics ۴۰ (۲۰۱۳) ۱۲۱۷۲۱. ...
  • C Janicki and J Seuntjens, Medical physics ۳۱ (۲۰۰۴) ۸۱۴. ...
  • A M Bergman, K Otto and C Duzenli, Medical physics ...
  • B M Mendes, Radiation Physics and Chemistry ۱۸۱ (۲۰۲۱) ۱۰۹۳۲۷. ...
  • H Uusijärvi et al., Cancer biotherapy and radiopharmaceuticals ۲۴ (۲۰۰۹) ...
  • E Mainegra‐Hing, D Rogers, and I Kawrakow, Medical physics ۳۲ ...
  • S Agostinelli et al., Nuclear instruments and methods in physics ...
  • J Allison et al., IEEE Transactions on nuclear science ۵۳ ...
  • نمایش کامل مراجع