
- •Подготовка к работе
- •Контроль точности
- •Проведение измерений:
- •Регистрация результатов измерений
- •. Радиоактивность
- •27.2. Основной закон радиоактивного распада. Активность
- •27.3. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом
- •27.4. Физические основы действия ионизирующих излучений на организм
- •27.6. Использование радионуклидов и нейтронов в медицине
- •27.7. Ускорители заряженных частиц и их использование в медицине
- •Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная доза.
- •Мощность дозы. Связь мощности дозы и активности.
- •Внесистемная – рад
- •Экспозиционная и эквивалентная дозы.
27.7. Ускорители заряженных частиц и их использование в медицине
Ускорителем называют устройство, в котором под действием электрических и магнитных полей формируется пучок заряженных частиц высокой энергии.
Р
Рис.
27.14
Наиболее известным
циклическим ускорителем является
циклотрон (рис. 27.14), в котором под
действием магнитного поля индукции
,
направленной перпендикулярно плоскости
рисунка, заряженная частица движется
по окружностям. Переменное электрическое
поле между дуантами1ускоряет
частицу. Согласно
формуле (13.23), период Т
вращения частицы
не зависит от
ее скорости и радиуса траектории, поэтому
время прохождения частицей
любой полуокружности в каждом дуанте
одинаково. Оно
соответствует половине периода колебаний
электрического поля. Таким образом,
магнитное поле обеспечивает вращение
частицы по окружности, а электрическое
поле — изменение ее кинетической
энергии. Источник частиц 2
находится вблизи
центра циклотрона,
пучок ускоренных частиц 3
вылетает из циклотрона после ускорения.
Циклотрон способен ускорять протоны до 20—25 МэВ. Ограничение энергии ускоряемых частиц обусловлено релятивистской зависимостью в формуле (13.23) массы1 (1 В настоящее время в физической литературе принято использовать релятивистскую зависимость импульса от скорости частицы. Здесь эти подробности не рассматриваются) от скорости, что приводит к увеличению периода вращения частицы с возрастанием ее скорости. В результате этого нарушится синхронность между движением частицы и изменением электрического поля. Электрическоеполе будет не ускорять, а замедлять частицы. В связи с этим в циклотроне нельзя ускорять электроны, так как они быстро достигают релятивистских скоростей.
Из этого затруднения можно найти выход, изменяя частоту электрического поля в соответствии с изменением периода вращения заряженной частицы. Такой ускоритель называютфазотроном (синхроциклотроном), он способен ускорять протоны до энергии ~ ГэВ.
Можно предположить и другое решение вопроса: по мере возрастания массы увеличивать индукцию магнитного поля. Как видно из формулы (13.23), в этом случае можно сохранить период вращения частицы неизменным. Ускоритель такого типа называют синхротроном.
Для ускорения тяжелых частиц до энергий порядка гигаэлектрон-вольт и выше используют синхрофазотрон, в котором изменяют и магнитное поле, и частоту электрического поля.
Довольно распространенным ускорителем электронов невысоких энергий является бетатрон. В отличие от других циклических ускорителей в нем электрическое поле не подается от внешних источников, а создается при изменении магнитного поля (явление электромагнитной индукции).
Н
Рис.
27.15
в основном
перпендикулярны плоскости чертежа,
магнитная индукция
возрастает.
Электрон удерживается на орбите магнитным полем (сила Лоренца) и ускоряется электрическим.
Бетатроны способны ускорять электроны до десятков мега-электрон-вольт. В настоящее время бетатроны используют главным образом в прикладных целях, в том числе и медицинских. Остановимся на медицинских приложениях ускорителей.
Ускорители заряженных частиц применяют как средство лучевой терапии в двух основных направлениях.
Во-первых, используют тормозное рентгеновское излучение, возникающее при торможении электронов, ускоренных бетатроном. Использование тормозного излучения оказывается более эффективным, чем гамма-терапия.
Во-вторых, используют прямое действие ускоренных частиц: электронов, протонов. Электроны ускоряются бетатроном, а протонный пучок получают от других ускорителей. Как видно из рис. 27.3, заряженные частицы, в том числе и протоны, наибольшую ионизацию производят перед остановкой. Поэтому при попадании пучка протонов в биологический объект извне наибольшее воздействие будет оказано не на поверхностные слои, а на опухолевые ткани, которые расположены в глубине организма. В этом основная выгода применения заряженных частиц для лучевой терапии глубинных опухолей. Поверхностные слои в этом случаеповреждаются минимально.
Малое рассеяние протонов позволяет формировать узкие пучки и, таким образом, очень точно воздействовать на опухоль. Наряду с лечебным применением ускорителей в последние годы открылись возможности использования их в диагностике. Здесь можно указать две области.
Одна — ионная медицинская радиография. Суть метода заключается в следующем. Пробег тяжелых заряженных частиц (-частицы, протоны) зависит от плотности вещества. Поэтому если регистрировать поток частиц до и после прохождения объекта, томожно получить сведения о средней плотности вещества.
Таким образом, так же как и при рентгенографии, возможно различать структуры большей и меньшей плотности. Преимущество у этого метода перед рентгенографией — более низкая контрастность, что позволяет лучше различать структуру мягких тканей.
Другая область применения связана с синхротронным излучением.
Синхротронным излучением называют интенсивное ультрафиолетовое и мягкое рентгеновское излучение, которое испускают электроны, движущиеся по круговой орбите со скоростями, близкими к скорости света. Впервые это излучение как световоенаблюдалось на синхротронах, поэтому оно и называется синхротронным. Синхротронное излучение в целях диагностики применяют аналогично обычному рентгеновскому излучению. Одно из преимуществ синхротронного излучения перед рентгеновскимзаключается в возможности поглощения этого излучения преимущественно некоторыми элементами, например иодом, который может иметь повышенную концентрацию в тканях. Отсюда возникают условия для ранней диагностики злокачественных опухолей.
Отметим, что синхротронное излучение начинают также применять и в лучевой терапии.
.