| Zugriffsnummer | 43979 |
| Dokumenttyp | Zeitschriftenartikel |
| Peer Review | unbekannt |
| Sprache | Englisch |
| Titel | A primary standard for the determination of absorbed dose in a phantom for X-rays generated at potentials of 7.5 to 30 kV |
| Autor(in); Institution |
Böhm, Jürgen; 6.41, Kalorische und chemische Dosimetrie, PTB-Braunschweig
Hohlfeld, Klaus; 6.41, Kalorische und chemische Dosimetrie, PTB-Braunschweig
Reich, Herbert; 6.4, Photonen- und Elektronendosimetrie, PTB-Braunschweig
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| Quelle/Jahr | PTB-Mitteilungen: 89 (1979), 3, 163 - 172 |
| ISSN | 0030-834X |
| Verlag | Braunschweig: Vieweg |
| Zusammenfassung | Eine luftgefüllte Extrapolationskammer mit dünnem Eintrittsfenster und dicker Rückwand wurde als Primärnormal-Meßeinrichtung zur Darstellung der Einheit der Energiedosis verwendet. Die Energiedosis in einem gewebe- oder wasseräquivalenten Phantom kann hiermit genauer bestimmt werden als über den Umweg der Messund der Standard-Ionendosis. Die Kammer ist für weiche Röntgenstrahlung geeignet, die bei Röhrenspannungen zwischen 7,5 kV und 30 kV erzeugt wird. Das zu Grunde liegende Prinzip wurde zuerst von Quimby und Focht (1943) angewandt: Ist bei der Extrapolation die Kammertiefe größer als die Reichweite der in den Kammerwänden erzeugten Sekundärelektronen, so stammt die Zunahme des Ionisationsstroms bei Vergrößerung der Kammertiefe nur von Sekundärelektronen, die in der Luft des zusätzlichen Kammervolumens erzeugt werden. Dadurch werden Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung von Kammerwand und Kammergas eliminiert. Die Grundlagen für die Auswertung der Extrapolationskurven wurden behandelt und die Meßunsicherheit ermittelt. Die Genauigkeit der gemessenen Gleichgewicht-Ionendosis (die Größe, aus der die Energiedosis ermittelt wird) genügt den Anforderungen an eine Primärnormal-Meßeinrichtung für diese Größe. An air-filled extrapolation chamber with a thin entrance window and thick back wall was used for setting up a primary standard measuring device from which the unit of absorbed dose in a phantom can be derived in a more direct and reliable way than from measurements of exposure in air. The chamber is suitable for low-energy X-rays generated at potentials from 7.5 to 30 kV. The underlying principle, used at first by Quimby and Focht (1943), is to measure the increment of ionization per increment of chamber volume at chamber depths greater than the range of secondary electrons originating in the walls, thereby eliminating the mismatch between different materials of the chamber walls and the chamber gas. The fundamentals for evaluating the extrapolation curves are discussed. The accuracy in determining the so-called equilibrium ion dose (the quantity from which the absorbed dose can be calculated) meets the requirements of a primary standard for that quantity. Auch enthalten in: PTB 1975-1995 : Präsidentschaft Dieter Kind, 1995 [Aufsatzsammlung] |