Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Física (plan 2002) 2024-1

Optativas, Dosimetría de la Radiación

Grupo 8319, 18 lugares. 5 alumnos.
Profesor Miguel Ángel Pérez Pastenes lu 11 a 14 Taller de Física de Radiaciones
Laboratorio Erika Mayela Ramírez Barbosa ma vi 12 a 13:30 Taller de Física de Radiaciones
Ayudante
Ayud. Lab.
 

horario

Teoría: martes y viernes 12:00 a 13:30 (definido) ---> laboratorio: lunes 11:00 a 14:00 h

TEORÍA (50%)

  • EXÁMENES PARCIALES (4): 75%
  • TAREAS: 25%

LABORATORIO (50%)

  • 6 o 7 PRÁCTICAS

Presentación

La cuantificación de la cantidad de energía que es depositada por la radiación con poder de provocar ionización en la materia, así como sus efectos en ella son aspectos de relevancia en cualquiera de las aplicaciones de la radiación para usos pacíficos, ya sea en la industria, la salud o la investigación. Los dispositivos que sirven para dicha cuantificación con base en su respuesta a la radiación, y que están constituidos de materiales y formas diversas, son conocidos con el nombre de dosímetros. En la materia Dosimetría de la Radiación se estudian estos dispositivos presentando primero las magnitudes básicas que describen los campos de radiación ionizante y su relación con las magnitudes dosimétricas, posteriormente se explican los principales conceptos y teorías que sustentan la aplicación de sistemas dosimétricos en situaciones determinadas, y se describe su funcionamiento. Para éste último aspecto es de gran importancia la parte experimental de la materia, en cuyo laboratorio se realizan actividades prácticas con algunos de los dosímetros que se tratan en la parte teórica, dando así un panorama más amplio de su aplicación, con especial énfasis en los usos médicos de la radiación de fotones de alta energía. Los temarios de la materia y la forma de calificación se presentan a continuación.

TEMARIO GENERAL

(TEORÍA)

1. MARCO BÁSICO

1.1 Tipos de radiación ionizante y características principales.

1.2 Radiación directa e indirectamente ionizante.

1.3 Magnitudes estocásticas y no estocásticas.

1.4 Cantidades de campo: fluencia y fluencia de energía. Espectros de energía.

1.5 Energía depositada, energía transferida y energía transferida neta a un volumen.

1.6 Coeficientes de interacción de los haces de fotones.

1.7 Magnitudes dosimétricas: dosis absorbida y kerma.

2. LA MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN

2.1 Definición de la exposición y su medición.

2.2 Equilibrio de partícula cargada.

2.3 El kerma y sus relaciones con la dosis absorbida y la exposición.

2.4 Equilibrio de partícula cargada transitorio.

2.5 Dosis en la interfase de dos medios.

2.6 Determinación de la dosis absorbida vía la exposición.

2.7 Teorema de Fano.

2.8 Teoría de cavidad.

3. DIFERENTES SISTEMAS DOSIMÉTRICOS

3.1 Características generales de los dosímetros.

3.2 Cámara de ionización.

3.3 Dosimetría termoluminiscente.

3.4 Dosimetría química.

3.5 Dosimetría con película.

3.6 Dosimetría con calorímetro.

3.7 Dosimetría con diodos.

4. DOSIMETRÍA DE HACES EXTERNOS Y FUENTES RADIACTIVAS DE USO MÉDICO

4.1 Breve revisión de los protocolos de dosimetría más comunes.

4.2 Factores de corrección para la determinación de la dosis absorbida con cámara de ionización.

4.3 Dosimetría de haces externos de radioterapia.

4.4 Dosimetría de radionúclidos usados en braquiterapia.

BILBLIOGRAFÍA

J.R. Greening. Fundamentals of Radiation Dosimetry. Ed. Adam Hilger Ltd. Bristol 1981.

E.B. Podgorsak. Radiation Oncology Physics. A handbook for teachers and students. IAEA, 2005.

F.J. Khan. The physics of radiation therapy. 4th. Ed. 2010.

H.J. Attix. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. 1986.

 


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