Flashcards : Dosimétrie des faisceaux de photons (90 cartes)

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1Question

Quels rayonnements ionisants la radiothérapie utilise-t-elle pour traiter les tumeurs malignes ?

Réponse

Des rayons X ou des électrons.

2Question

Quelles sont les caractéristiques fréquentielles et spectrales des rayons X ?

Réponse

Ce sont des ondes électromagnétiques de haute fréquence et de courte longueur d’onde.

3Question

Quelle plage d’énergie caractérise les rayons X ?

Réponse

De quelques électrons-volts à plusieurs dizaines de mégavolts.

4Question

Quelles étapes composent la production des rayons X ?

Réponse

L’accélération des électrons, leur conversion en photons dans une cible métallique, puis la caractérisation du faisceau émis.

5Question

Comment le rayonnement de freinage est-il produit près d’un noyau ?

Réponse

Par la déviation d’un électron incident.

6Question

Comment le rayonnement caractéristique est-il produit dans un atome ?

Réponse

L’éjection d’un électron atomique est suivie du comblement de la vacance par un électron externe.

7Question

Quelle relation lie l’énergie d’un photon à sa fréquence et à sa longueur d’onde ?

Réponse

E=hν=hcλE=h\nu=\frac{hc}{\lambda}

8Question

Que représente hh dans la relation de l’énergie d’un photon ?

Réponse

La constante de Planck.

9Question

Quel effet la proximité du noyau a-t-elle sur le freinage d’un électron ?

Réponse

Un électron passant plus près du noyau est davantage freiné.

10Question

Quel effet un passage proche du noyau a-t-il sur l’énergie du photon émis ?

Réponse

Le photon émis possède une plus grande énergie.

11Question

Comment s’exprime la fluence de photons en fonction de la surface transverse ?

Réponse

ϕ=dNdA\phi=\frac{dN}{dA}

12Question

Comment s’exprime la fluence énergétique en fonction de la surface transverse ?

Réponse

ψ=dEdA\psi=\frac{dE}{dA}

13Question

Quelle énergie le KERMA mesure-t-il par unité de masse ?

Réponse

L’énergie transférée aux particules directement ionisantes par les particules indirectement ionisantes.

14Question

En quelle unité le KERMA s’exprime-t-il ?

Réponse

En joules par kilogramme, soit en gray.

15Question

Comment varie la fluence d’un faisceau divergent isotrope avec la distance à la source ?

Réponse

Elle diminue comme le carré de la distance.

16Question

De quoi dépend la propagation d’un faisceau divergent dans l’air ?

Réponse

De la loi de l’inverse du carré de la distance.

17Question

Quels phénomènes influencent aussi la propagation d’un faisceau divergent dans le patient ?

Réponse

L’atténuation et la diffusion.

18Question

Que décrit le rendement en profondeur dans un milieu irradié ?

Réponse

La variation de la dose sur l’axe du faisceau avec la profondeur.

19Question

Comment mesure-t-on un profil de dose par rapport à l’axe du faisceau ?

Réponse

Perpendiculairement à l’axe, à une profondeur donnée.

20Question

À quoi rapporte-t-on la dose hors axe dans un profil de dose ?

Réponse

À la dose sur l’axe à la même profondeur.

21Question

Pourquoi la dose à la surface est-elle faible mais non nulle ?

Réponse

À cause des électrons de contamination et des photons rétrodiffusés dans le patient.

22Question

Quel effet une hausse de l’énergie du faisceau a-t-elle sur la dose à la surface ?

Réponse

Elle diminue.

23Question

Pourquoi une hausse de l’énergie du faisceau diminue-t-elle la dose à la surface ?

Réponse

Les électrons secondaires gagnent en énergie et sont davantage dirigés vers l’avant.

24Question

Quel effet une hausse de la taille du champ a-t-elle sur la dose à la surface ?

Réponse

Elle augmente.

25Question

Pourquoi une hausse de la taille du champ augmente-t-elle la dose à la surface ?

Réponse

Elle accroît les rayonnements diffusés et le volume d’air irradié.

26Question

Comment la dose évolue-t-elle dans la région de build-up ?

Réponse

Elle augmente de la surface jusqu’à la profondeur du maximum.

27Question

Que font les électrons secondaires dans la région de build-up ?

Réponse

Ils déposent leur énergie cinétique en profondeur.

28Question

Qu’est-ce que la profondeur du maximum de dose, notée zmax ?

Réponse

La profondeur où la dose du faisceau atteint sa valeur maximale.

29Question

Comment l’énergie du faisceau influence-t-elle la profondeur du maximum de dose ?

Réponse

Elle augmente avec l’énergie du faisceau.

30Question

Quelle est la profondeur du maximum de dose à 6 MV et à 20 MV ?

Réponse

1,5 cm à 6 MV et 3,5 cm à 20 MV.

31Question

Quelle est la profondeur du maximum de dose à 0,1 MV ?

Réponse

0 cm.

32Question

Pourquoi la dose diminue-t-elle après zmax ?

Réponse

La fluence des photons primaires diminue par atténuation et selon la loi de l’inverse carré des distances.

33Question

Quand l’équilibre électronique latéral est-il atteint selon les électrons secondaires ?

Réponse

Les électrons secondaires entrant latéralement compensent ceux qui en sortent.

34Question

Quelle condition relie les rayons pour l’équilibre électronique latéral ?

Réponse

Rf>RmR_f > R_m.

35Question

Que mesure la DSA en radiothérapie ?

Réponse

La distance entre la source des photons et l’isocentre.

36Question

Quelle est la valeur généralement retenue pour la DSA d’une machine conventionnelle ?

Réponse

100 cm.

37Question

Que mesure la DSP en radiothérapie ?

Réponse

La distance entre la source des photons et la peau, à l’entrée du faisceau.

38Question

Quelle énergie traite une tumeur superficielle ?

Réponse

Une énergie faible.

39Question

Quelle énergie requiert une tumeur profonde ?

Réponse

Une énergie élevée.

40Question

Que caractérise le facteur d’ouverture du collimateur Sc ?

Réponse

L’effet de la modification de la taille du champ sur la dose.

41Question

À quelle valeur Sc est-il normalisé pour le champ de référence ?

Réponse

À 1 pour un champ de 10 × 10 cm².

42Question

Que représente le PSF à l’entrée du milieu ?

Réponse

Le rapport de la dose totale à la dose primaire.

43Question

Comment s’exprime le facteur de dose relative dans l’eau Sc,p ?

Réponse

Sc,p=PSF×ScSc,p = PSF \times Sc

44Question

Comment le PDD est-il défini à la profondeur zz ?

Réponse

Le rapport en pourcentage entre la dose à zz et la dose maximale à zmax⁡z_{\max}.

45Question

Que compare le rapport tissu-air à DSA constante ?

Réponse

La dose dans l’eau à celle dans l’air.

46Question

Que compare le rapport tissu-fantôme à DSA constante ?

Réponse

La dose dans l’eau à une profondeur de référence à celle dans l’eau à la profondeur zz.

47Question

Entre quelles isodoses la région centrale d’un profil de dose est-elle délimitée ?

Réponse

Entre les isodoses de 80 % et de 20 %.

48Question

Quel rôle le cône égalisateur joue-t-il dans la région centrale d’un profil de dose ?

Réponse

Il homogénéise la fluence pour produire une distribution de dose plate à une profondeur donnée.

49Question

De quelles composantes la pénombre physique est-elle la somme ?

Réponse

Des pénombres géométrique, de transmission et de diffusion.

50Question

À quoi la pénombre géométrique est-elle due ?

Réponse

À la divergence du faisceau et aux dimensions de la source.

51Question

Selon l’IAEA TRS-483, quelle condition peut définir un petit champ ?

Réponse

Le manque d’équilibre électronique latéral.

52Question

Quelle référence définit les critères d’un petit champ ?

Réponse

IAEA TRS-483.

53Question

Que devient la dose absorbée au centre du faisceau quand la taille de champ diminue ?

Réponse

Elle diminue.

54Question

Quand une chambre d’ionisation sous-estime-t-elle la dose dans un petit champ ?

Réponse

Quand son volume sensible dépasse la partie homogène du profil.

55Question

Quelle théorie n’est pas applicable aux petits champs ?

Réponse

La théorie de Bragg-Gray.

56Question

Comment le silicium d’une diode affecte-t-il le défaut d’équilibre électronique ?

Réponse

Il le compense partiellement.

57Question

Qu’est-ce qu’un électron-volt ?

Réponse

L’énergie cinétique acquise par un électron accéléré par une différence de potentiel d’un volt.

58Question

À combien de joules correspond un électron-volt ?

Réponse

1,6×10−191{,}6 \times 10^{-19} joule.

59Question

Lors de l’interaction avec une cible métallique dense, quelle part de l’énergie cinétique devient de la chaleur ?

Réponse

Environ 99 %.

60Question

Lors de l’interaction avec une cible métallique dense, quelle part de l’énergie cinétique devient un rayonnement X ?

Réponse

Environ 1 %.

61Question

De quels facteurs dépend l’énergie du rayonnement de freinage ?

Réponse

De l’énergie des électrons incidents et du numéro atomique de la cible.

62Question

Quelle est l’énergie maximale possible du spectre des rayons X ?

Réponse

L’énergie des électrons incidents, atteinte si l’un d’eux la cède entièrement à un photon.

63Question

Comment s’exprime le débit de fluence en fonction du temps ?

Réponse

ϕ˙=dϕdt\dot{\phi}=\frac{d\phi}{dt}

64Question

Quelle énergie totale le TERMA représente-t-il par unité de masse ?

Réponse

L’énergie transférée par les particules indirectement ionisantes, en tenant compte de toutes les interactions, dont les photons diffusés.

65Question

Que devient l’énergie associée au KERMA de collision ?

Réponse

Elle est dissipée par collision par des électrons.

66Question

Que produit le KERMA radiatif lors du freinage des électrons secondaires ?

Réponse

Des photons.

67Question

Dans quel milieu mesure-t-on notamment les profils de dose et les rendements en profondeur ?

Réponse

Dans une cuve à eau.

68Question

Pourquoi la cuve à eau convient-elle aux mesures dosimétriques ?

Réponse

Elle constitue un milieu homogène aux conditions reproductibles.

69Question

Dans les premiers millimètres du milieu, comment le KERMA se compare-t-il à la dose ?

Réponse

Le KERMA est supérieur à la dose.

70Question

À la sortie d’un patient d’épaisseur limitée, qu’est-ce qui réduit le KERMA de collision ?

Réponse

Le manque de matière rétrodiffusante.

71Question

Pourquoi la dose diminue-t-elle brutalement à la sortie d’un patient d’épaisseur limitée ?

Réponse

Le manque d’électrons rétrodiffusés entraîne cette diminution brutale.

72Question

Comment la taille du champ influence-t-elle zmax ?

Réponse

Une augmentation de la taille du champ entraîne une légère diminution de zmax.

73Question

Où apparaît le déséquilibre latéral dans un grand champ ?

Réponse

Au bord du faisceau.

74Question

Où le déséquilibre latéral peut-il apparaître dans un petit champ ?

Réponse

Sur l’axe lorsque Rf<RmR_f < R_m.

75Question

Quel champ caractérise les conditions de référence d’un faisceau ?

Réponse

Un champ de 10 × 10 cm².

76Question

Quelle formule donne le côté carré équivalent d’un champ de côtés a et b ?

Réponse

c=2aba+bc=\frac{2ab}{a+b}

77Question

Quand la taille du champ augmente, comment évolue Sc dans l’air ?

Réponse

Il augmente avec la composante diffusée de la tête de la machine.

78Question

À énergie donnée, comment le PSF évolue-t-il avec la taille du champ ?

Réponse

Il augmente avec la taille du champ.

79Question

De quel paramètre le PSF est-il indépendant ?

Réponse

De la DSP.

80Question

Comment le RTA varie-t-il avec la profondeur ?

Réponse

Il diminue lorsque la profondeur augmente.

81Question

À zmax⁡z_{\max}, à quoi le RTA est-il égal ?

Réponse

Au PSF.

82Question

Comment le RTM est-il défini lorsque la DSP varie ?

Réponse

Le rapport entre la dose dans l’eau à zmax⁡z_{\max} et celle à la profondeur zz.

83Question

De quels facteurs le RTF et le RTM dépendent-ils ?

Réponse

De la profondeur, de la taille de champ et de l’énergie.

84Question

De quelle distance le RTF et le RTM ne dépendent-ils pas ?

Réponse

De la distance source-détecteur.

85Question

Au-delà de quelle isodose s’étend la queue de distribution ?

Réponse

Au-delà de l’isodose de 20 %.

86Question

De quelles sources provient la dose dans la queue de distribution ?

Réponse

Des rayonnements diffusés par le collimateur et le patient, ainsi que des rayonnements transmis par le collimateur.

87Question

Comment évolue la pénombre lorsque l’énergie augmente et que le parcours des électrons secondaires s’allonge ?

Réponse

Elle augmente, avec un déséquilibre électronique latéral plus marqué.

88Question

Comment calcule-t-on la symétrie du profil à partir des aires droite et gauche ?

Réponse

S=100Sdroite−SgaucheSdroite+SgaucheS=100\frac{S_{droite}-S_{gauche}}{S_{droite}+S_{gauche}}

89Question

Quelle taille de champ l’IMRT additionne-t-elle pour traiter des volumes parfois larges ?

Réponse

Des champs complexes de moins de 3×3 cm23 \times 3\ \text{cm}^2.

90Question

Pourquoi la FWHM peut-elle surestimer la taille nominale d’un petit champ ?

Réponse

Le profil mesuré peut ne représenter que des pénombres.

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1. Quelle succession décrit la production d’un faisceau de rayons X ?

2. Quelle distinction décrit correctement l’origine des rayons X et des rayons γ ?

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