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在加速辐射和空气的相互作用中,加速的光子不能直接引起电离,而是通过光电吸收、康普顿散射和电子对生成作用损失能量,产生次级电子。加速的初级电子虽然引起电离,但是引起空气电离的主要还是次级电子。加速光子或初级电子在与物质的作用中首先产生次级电子,而作为电离室,进入电离室空气空腔的次级电子主要在电离室的壁中产生的。
如果选择了适当的极化电压,复合效应便可忽略。但是复合损失不仅与极化电压有关,还与电离室灵敏体积中空气的电离密度有关,即与剂量率有关。由于离子复合,空腔内的电荷收集效率不高,需用修正因子。如果详细研究,电离室的复合效应与其形状、收集电压、以及辐射产生电荷的速度有关。当测量加速时,辐射是脉冲式的,脉冲瞬间的辐射剂量率远远大于其平均剂量率,复合修正因子变得相当重要。
通过基准剂量实验室对电离室进行校准因子的检定有以下三种途径:
1电离室直接在基础标准剂量刻度实验室psdls校准,得到空气中的空气比释动能或者水中的吸收剂量。
2电离室直接在的剂量刻度实验室(adcl)或二级标准刻度实验室(ssdl)中被校准(当然adcl,ssdl都是在通过psdl的一级校准以后)。比如tomotherapy用的exradin a1sl指型电离室就是在美国的adcl之一:wiscin-madison实验室校准的,而不是送到nist里校准。
3每个医院可送检的一个电离室。得到---后,其他电离室的校准因子可通过这个被(adcl,ssdl,或psdl)校准过的电离室间接交叉校准(cross calibrate)得到。
电离室是利用电离辐射的电离效应测量电离辐射的探测器,又称离子室,台湾等地称电离箱。电离室由处于不同电位的电极和其间的介质组成。电离室是比较早的辐射探测器。也是一种探测电离辐射的气体探测器。气体探测器的原理是,当探测器受到射线照射时,射线与气体中的分子作用,产生由一个电子和一个正离子组成的离子对。这些离子向周围区域自由扩散。扩散过程中,电子和正离子可以复合重新形成中性分子。
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