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dc.contributor.advisorPicón Chávez, César-
dc.contributor.authorMéndez Velásquez, Juan Abraham-
dc.creatorMéndez Velásquez, Juan Abraham-
dc.date.accessioned2013-09-04T17:10:01Z-
dc.date.available2013-09-04T17:10:01Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14076/292-
dc.description.abstractEl presente trabajo tiene como objetivo principal resolver la dosimetría de electrones de campos irregulares mediante tres métodos: cámara de ionización (Cl), integración por sectores (IS) y Monte Cario (MC). Para ello se utilizó el acelerador lineal (Siemens/Mevatrón) con energías del haz de electrones de 5, 6, 7, 9, 10 y 12 MeV, aplicador 15x15 cm2, fantomas de agua de 40x40x40 cm3, colocado a un distancia fuente superficie (DFS) de 100 cm y protectores de cerroben con campos de forma: (i) circular, (ii) rectangular y (iii) complejo, de espesor 6.5 mm, (transmisión <3% para 12 MeV). El método Cl, requiere la calibración de la unidad mediante el protocolo TRS-398 y el Factor de campo (FC). Por otro lado, el método IS fue implementado en un software y codificado en Fortran 90 usando programación estructurada, la cual requiere el ingreso de los radios de cada uno de los sectores en la que fue dividido el campo irregular. Por último, para el método MC se usó el código Penélope (versión 2006), la cual permitió determinar mediante simulación los FC de los campos irregulares, a partir del cual se realizó la dosimetría de los campos irregulares. Al comparar los resultados obtenidos por el método de IS con Cl fue <1.0% y el método de MC con Cl fue <1.6%. A partir del cual se concluye que ambos métodos pueden ser implementados clínicamente.es
dc.description.abstractThe main objective of this work is to solve the dosimetry of electrons of irregular fields by of three methods: ionization chamber, integration by sectors, Monte Carlo. For it the linear accelerator (Siemens/Mevatrón) with energy of the electrón beam of 5, 6, 7, 9, 10 and 12 MeV was used, aplicador 15x15 cm2, phantoms of water of 40x40x40 cm3, placed to a distance source surface of 100 cm and protectors of cerroben with form fields: (i) circular, (ii) rectangular and (iii) complex, of 6,5 mm thickness, (transmission <3% for 12 MeV). Method ionization chamber requires the calibration of the unit by means of protocol TRS-398 and the factor of field. On the other hand, method integration by sectors was implemented in software and codified in Fortran 90 using structured programming, which requires entered of the radii of each one of the sectors in which the irregular field was divided. Finally, for method Monte Carlo, the Penelope code was used (versión 2006), which allowed to determine by means of simulation the factor of field of the irregular fields, from as the dosimetry of the irregular fields was made. When comparing the results obtained by the method of integration by sectors with ionization chamber were <1.0% the method of Monte Carlo with ionization chamber was <1.6%. From that one can conclude that both methods can clinically be implemented.en
dc.description.uriTesises
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectRadiología médicaes
dc.subjectIonizaciónes
dc.subjectMétodo de Montecarloes
dc.titleImplementación clínica de dosimetría de electrones de campos irregulares usando cámara de ionización, integración por sectores y método de Montecarloes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias con Mención en Física Médicaes
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgradoes
thesis.degree.levelMaestríaes
thesis.degree.disciplineMaestría en Ciencias con Mención en Física Médicaes
thesis.degree.programMaestríaes
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