En régime photon, que produit la cible en tungstène ?
Un rayonnement de freinage dirigé vers l’avant.
Que traverse le faisceau étroit en régime électron après la fenêtre ?
Deux diffuseurs destinés à l’élargir et à l’égaliser.
Que provoquent les collisions inélastiques entre électrons incidents et électrons atomiques ?
Elles provoquent l’ionisation et l’excitation.
Quel phénomène résulte des collisions inélastiques entre électrons incidents et noyaux ?
Le rayonnement de freinage.
Dans un faisceau d’électrons, comment évoluent l’énergie et la fluence avec la profondeur ?
L’énergie diminue tandis que la fluence reste constante.
Pourquoi la courbe d’ionisation ne représente-t-elle pas directement le rendement en dose pour les électrons ?
Le rapport des pouvoirs d’arrêt massiques eau/air varie avec l’énergie et la profondeur.
Quand l’énergie du faisceau augmente, quels paramètres de dose augmentent ?
La dose de surface, la profondeur de pénétration, R50, R100 et la dose due au rayonnement de freinage.
Quelles interactions élargissent le spectre des électrons et produisent le rayonnement de freinage ?
Les collisions avec le diffuseur, la chambre, le collimateur et les molécules d’air.
Comment le spectre énergétique évolue-t-il de la fenêtre de sortie à la profondeur ?
Il est étroit à la fenêtre de sortie, élargi à la surface du fantôme et très étalé en profondeur.
Quelle contamination est indiquée entre 6 et 12 MeV ?
De 0,5 à 1 %.
Teste tes connaissances avec un QCM de 11 questions sur Dosimétrie des faisceaux d’électrons.
1. Quel est le rôle respectif des deux diffuseurs dans un faisceau d’électrons ?
2. Pour traiter un champ de 20 cm × 20 cm avec des électrons, quel dispositif permet de limiter la zone irradiée après les mâchoires ?
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