для тормозного излучения — 100 мм;

для электронных пучков — в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Энергия электронов, МэВ

Стандартная глубина, мм

■От 1 до 10

Св. 10 » 20

» 20 » 50

10 или на глубине максимального поглощения

20 или на глубине максимального поглощения

30 или на глубине максимального поглощения



  1. Поверхность фантома в случае тормозного излучения для изоцентричес- ких ускорителей находится на 100 мм выше изоцентра, а при неподвижном из­лучателе — на нормальном лечебном расстоянии.

1 В случае потока электронных пучков поверхность фантома располагают на нормальном лечебном расстоянии.

  1. Относительную неравномерность распределения поглощенной дозы по полю облучения и симметрию полей, в случае тормозного излучения, определя­ют на стандартной глубине в водном фантоме в области, ограниченной прямы­ми линиями, соединяющими точки на кривых распределения, отстоящие на расстоянии dxa и da от геометрической границы поля для главных и диагональ­ных осей соответственно.

Значения dm и da для различных размеров поля приведены в табл. 3.

Таблица 3

мм

Размеры поля, F

Расстояния, определяющие область измерения

dtn

От 50 до 100

10

20

Св. 100 до 300

0,1 F

0,2 F

» 300

30

60



Неравномерность и симметрия полей в случае потока электронных пучков определяется на стандартной глубине в водном фантоме в области, ограничен­ной прямыми линиями, соединяющими точки на кривых распределения по глав­ным и диагональным осям, отстоящие от геометрической границы поля на рас­стоянии 20 и 30 мм соответственно.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ЭНЕРГИИ
    УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
    (ФАНТОМА) В ДИАПАЗОНЕ 1-50 МэВ (0,16-8 пДж)





Ооти—относительная поглощенная доза или относительный ионизацион­ный ток; Rглубина в водном фантоме; 1 — кривая осевой относительной глубинной дозы или ионизации; 2— касательная в точке перегиба.

Наиболее вероятная энергия электроиов на поверхности фантома в диапа­зоне 1—50 МэВ (0,16—8 пДж) определяется по кривой осевой относительной глубинной дозы или ионизации в водном фантоме (см. чертеж) при условиях измерения, изложенных в приложении 1.

Значение наиболее вероятной энергии ускоренных электронов на поверх­ности объекта (фантома) (£р,0), в МэВ, определяют по формуле

£р, 0—С+Са/?р-|-Сз/?р3,


(1)



где С1 — 2,2 • 10-1 МэВ;

Сі 1,98- 1О-1 МэВ/мм;

С3— 2,5 • 1Д-8 МэВ/мм2;

Rt> — практический пробег, мм.

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЧНОЙ ЭНЕРГИИ ТОРМОЗНОГО
    ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 4-50 МэВ (0,64—8 пДж)

Граничная энергия тормозного излучения в диапазоне 4—50 МэВ (0,64— 8 пДж) определяется измерением ионизации или поглощенной дозы в водном фантоме на глубине 100 и 200 мм на оси пучка при размерах поля облучения (100X100) мм на поверхности фантома, которая расположена на нормальном лечебном расстоянии

.



Граничную энергию тормозного излучения (£), МэВ, определяют по фор­муле

к < к ^тг> ^1+^2’ г

£'200

т

(2)

где bi минус 3,025;

h2 — 0,906;

Ь3 минус 0,728;

/юо — ионизационный

/аоо — ионизационный

ок или поглощенная доза на глубине 100 мм;
ток или поглощенная доза на глубине 200 мм.ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ

Термин

Пояснение

1. Излучение утечки

Ионизирующее излучение, которое проникает через радиационную защиту излучателя ускори­теля

2. Изодозная кривая

Кривая на плоскости, соединяющая точки оди­наковой средней мощности поглощенной дозы

3. Изоцентр

Центр сферы минимального радиуса, через ко­торую проходит ось пучка излучения при всех углах ротации излучателей

4. Ослабляющий фактор

Отношение значений поглощенных доз на оси

клина (фактор клина)

пучка излучения с клином и без клина

5. Нормальное лечебное

Расстояние, измеренное вдоль оси пучка от

расстояние

виртуального источника тормозного излучения до изоцентра (в случае изоцентрических ускори­телей) или до выбранной плоскости (для неизо- центрических ускорителей). В случае электрон­ного излучения расстояние измеряется вдоль оси пучка от виртуального источника электронов до выбранной плоскости

6. Паразитное излучение

Все ионизирующее излучение, кроме полезного вида излучения

7. Поле облучения

Поле на нормальном лечебном расстоянии, ог­раниченное 50%-ной изодозой

8. Режим ожидания

Состояние оборудования ускорителя, при кото­ром имеется возможность выбора основных экс­плуатационных параметров

9. Режим готовности

Состояние оборудования ускорителя, когда подтверждено выполнение всех предварительных операций и излучение может быть включено од­ним действием

10. Ось пучка

Прямая линия, соединяющая фокус с центром поля облучения

11. Угол клина

Угол, определенный наклоном прямой, соеди- ' няющей две точки на изодозе, проходящей че-


рез точку на центральной оси пучка, находя­щуюся на стандартной глубине измерения (см. ! приложение 1); при этом расстояния точек от 1 оси пучка равны и соответствуют *Д размера поля облучения

12. Фокус

Центр эффективного источника излучения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

  1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандар- • там от 26.04.89 № 1125 стандарт Совета Экономической Вза­имопомощи СТ СЭВ 6189—88 «Ускорители электронов для лу­чевой терапии. Номенклатура показателей качества» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандар­та СССР с 01.01.90

  2. Срок проверки — 1995 г.

Периодичность проверки — 5 лет.

  1. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

  2. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН­ТЫ

Обозначение НТД, на который
дана ссылка


Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения



Р

ГОСТ 4.477—87

ГОСТ 23941—79


2

1 (показатель 33)


едактор В. С. Бабкина
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 25.05.89 Подп. в печ. Р4.09.89 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,80 уч.-иад. л.
Тир, 3000 ; ;Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., З
Тип. <Морковс«)ий печатник», Москваї Лялин пер., 6. З,'аж. 668



5 коп.

Величина

Единица

Наименование

Обозначение

международное

русское

основны

Е ЕДИНИ1

ГЫ СИ


Длина

метр

ГП

м

Масса

килограмм


кг

Время

секунда

S

с

Сила электрического тока

ампер

А

А

Термодинамическая температура

кельвин

К

К

Количество вещества

моль

mol

МОЛЬ

Сила света

кандела

cd

КД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕД

[ИНИЦЫ с

И

Плоский угол

радиан

rad

рад

Телесный угол

стерадиан

sr

ср



ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЙ

Величина

Единица

Выражение через основные и до* полиительные единицы СИ

Наименова- ние

Обозначение

междуна­родное

русское

Частота

герц

Hz

Гц

С-'

Сила

НЬЮТОН

N

H

мкгс-2

Давление

паскаль

Ра

Па

м~' • кгс-2

Энергия

джоуль

J

Дж

м2-кгс-2

Мощность

ватт

W

Вт

м2кг-с-'3

Количество электричества

кулон

С

Кл

с А

Электрическое напряжение

вольт

V

В

мг-кг-с-3-1

Электрическая емкость

фарад

F

Ф

м-2кг_|- с42

Электрическое сопротивление

ОМ

и

Ом

м2-кГ'С_3-2

Электрическая проводимость

сименс

S

См

м-їкг-'.с’-А1

Поток магнитной индукции

вебер

Wb

Вб

м2■ кг- с"2А-1

Магнитная индукция

тесла

т

Тл

кгс-2-А“’

Индуктивность

генри

н

Гн

м2кг-с-2• А-2

Световой поток

люмен

1m

лм

кд ■ ср

Освещенность

люкс

їх

лк

м—2■ кд ■ ср

Активность радионуклида

беккерель

Bq

Бк

С-1

Поглощенная доза ионизирую-

грэй

Gy

Гр

м2• с-2

щего излучения

Эквивалентная доза излучения

зиверт

Sv

За

м2• с-2