基于GRID聚合器的空间分成辐射疗法的剂量测量表征:剂量测量参数获取和机器可互换性调查
Zhengzheng Xu1,2, Salim Balik1,2, Kaley Woods1,2
1Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, California, USA.
Journal of applied clinical medical physics
|May 29, 2024
概括
高能GRID疗法束与低能GRID疗法束相比,具有不同的剂量计特性,特别是峰值与谷间剂量比率 (PVDRs). 两个Truebeam机器可以互换用于GRID疗法,但与Trilogy不同.
科学领域:
- 医学物理 医学物理
- 辐射瘤学 辐射瘤学
- 放射治疗 物理 物理
背景情况:
- 格里德疗法使用黄铜聚合器对高能光子束进行聚合.
- 了解剂量计性质对于准确的治疗规划和治疗至关重要.
- 线性加速器 (linacs) 和能量之间的变化需要表征.
研究的目的:
- 描述商用黄铜GRID聚合器对10和15MV光子束的剂量测量特性.
- 为了评估GRID光束在不同能量和电线的剂量参数的差异.
主要方法:
- 水箱扫描系统用于测量百分比深度剂量 (PDD),束形状,峰值到谷间剂量比率 (PVDR) 和输出因子 (OF).
- 在100厘米的源至表面距离 (SSD) 进行的测量,用于10x10厘米2和20x20厘米2的场面大小,在三个线上.
- 测量的PVDR和OF与处理计划系统 (TPS) 计算的比较.
主要成果:
- 与开放光束相比,GRID领域显示了PDD的明显变化,观察到dmax的最大3毫米偏移.
- 随着光束能量增加,PVDR下降;Trilogy和Truebeam STx之间的差异在4.3%以内.
- 两个Truebeam linac在PVDR中显示<2%的差异,测量的PDD,PVDR和OF与使用1毫米分辨率的3%内的TPS计算一致.
结论:
- 高能GRID场与低能GRID场相比,具有显著不同的剂量测量特性,特别是PVDR.
- 两台Truebeam机器可以互换用于GRID治疗,与Trilogy不同.
- 可以开发经验方程和参考查找表来帮助临床GRID治疗应用.
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