Radyoterapide Zırhlama Hesapları (NCRP 151) Medikal Fizik Uzmanı Güngör ARSLAN



Benzer belgeler
Radyasyon Zırhlama. Mehmet Tombakoğlu Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü. 15. Medikal Fizik Kongresi

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı

aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

YÜKSEK ENERJİLİ X- IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TANISAL ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MONTE CARLO. Prof. Dr. Niyazi MERİÇ. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü

IMRT PROGRAMININ OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI KALİTE KONTROL AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

KHDAK IMRT sinde Tedavi Planlama Sistemlerinin Monte Carlo Yöntemi ile Karşılaştırılması

UYGULAMA 3 ÖRNEK PROBLEMLER

Doç.Dr.Bahar DİRİCAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi AD 10 Nisan ANKARA

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

RADYASYON VE SAĞLIK A.HİKMET ERİŞ TIBBİ RADYOFİZİK UZM. BEZMİALEM VAKIF ÜNİV.TIP FAK.

MLC LERİN IMRT GAMMA ANALİZİNE ETKİSİ: Tongue and Groove, Hız ve Pozisyon Hatalarının Kliniğe Etkisi

RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER. Hatice Bilge

FARKLI IN-VIVO DOZİMETRİ TEKNİKLERİ İLE FARKLI IMRT TEKNİKLERİNDE İNTEGRAL DOZ TAYİNİ

İçerik. Radyasyondan Korunmada RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ VE BT ZIRHLAMA

(1) MESİ MEDİKAL A.Ş.- Akdeniz Üniversitesi Doktora Programı (2) ANTAKYA ÖZEL DEFNE HASTANESİ - Çukurova Üniversitesi Doktora Programı

Meme Kanseri Planlama Tecrübesi ( 3D konformal planlama + field-in-field ) Bülent Yapıcı Acıbadem Maslak Hastanesi

YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ(YART) TEKNİĞİNDE YAPRAK HAREKETLERİNİN TEKRARLANABİLİRLİGİNİN DAVID İN-VİVO DOZİMETRİK SİSTEMİ İLE İNCELENMESİ

Ulusal Proton Hızlandırıcı Çalıştayı

RADYASYON ve RADYASYONDAN KORUNMA. Cansu Akbay Biyomedikal Yük. Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

AAPM NĠN TG-51 KLĠNĠK REFERANS DOZĠMETRĠ PROTOKOLÜ VE UYGULAMALARI

PHILIPS FORTE GAMA KAMERA SİSTEMİNİN MONTE CARLO SİMÜLASYONU

Lineer Hızlandırıcı Tabanlı SRS/SRBT Uygulamalarında QA. Dr. Bahar Dirican GATA Radyasyon Onkolojisi AD

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG.

IMRT de Hasta Bazlı Kalite Kontrol: Niçin ve Nasıl?

TRS 398 VE YÜKSEK ENERJİLİ FOTONLARDA DOZ KALİBRASYONU

Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği

Yücel AKDENİZ. MLC nin kurulum ölçümleri: Dosimetric leaf gap nasıl hesaplanır? MLC transmission nasıl ölçülür? Medikal Fizik Uzmanı

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

ALARA RGD RKS SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

RADYASYON FİZİĞİ 4. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası

HIZLANDIRICILARIN MEDİKAL

SRS-SBRT FİZİĞİ. NADİR KÜÇÜK Medikal Fizik Uzmanı 23 Mayıs 2015

Dr.Nural ÖZTÜRK. TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ Radyofizik Kursu Haziran 2010

ALİ HİKMET ERİŞ TIBBİ RADYOFİZİK UZM. BEZMİALEM VAKIF ÜNİV.TIP FAK

Doğukan Akçay¹, Fadime Akman², Zafer Karagüler², Kadir Akgüngör³. XIV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi Antalya, 2013

X IŞINLARININ NİTELİĞİ VE MİKTARI

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

6 MV-X filtreli ve filtresiz ışınlarda, küçük alan output düzeltme faktörünün Monte Carlo yöntemi ile hesaplanması

IMRT Hastalarının n Kalite Kontrolü: : 2D-Array Deneyimi

IMRT (YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ)

Aydın ÇAKIR,Ph.D. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi

T1 Glottik Larenks Kanserli Hastalarda, Farklı Tedavi Planlama Tekniklerinin Dozimetrik Değerlendirmesi ve TCP ile NTCP Açısından Karşılaştırması

METRİ HIZLANDIRICILAR. Mehmet YÜKSELY ÇÜ FBE Fizik ABD.

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYON ALANLARINDA RADYASYON GÜVENLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Mehmet Kabadayı, Murat Köylü, Nezahat Olacak, Yavuz Anacak. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-5

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ

Sağlık Fiziği. 1. Bölüm

ÇALIŞTAY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ. Prof. Dr. Doğan Bor

Hızlandırıcılardan Yayınlanan Çatı Radyasyonunun Uzaklığa Bağlı Doz Değerleri

Asla veya 5, 20 veya 60 dak. kullanım dışı kalma sonrasında

IAEA-TRS 398 Foton Dozimetrisi

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

İçerik. İçerik. Radyasyon. Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma yöntemleri

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir

IGRT de Kalİte Kontrol. Yrd Doç Dr Hilal ACAR Medipol Üniversitesi Sağlık Fiziği ABD

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Parçacık Hızlandırıcılarının Medikal Uygulamaları 2. Doç.Dr. Bahar DİRİCAN GATA Radyasyon Onkolojisi AD.

Murat Köylü(1), Burcu Gökçe(2), Yusuf Ziya Hazeral(1), Serra Kamer(1), Nezahat Olacak(1), Yavuz Anacak(1)

Jinekolojik Kanserli Hastaların Tedavisinde, Farklı Planlama Tekniklerinin Dozimetrik ve Radyobiyolojik Karşılaştırması

TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ

Radyoterapide Kalite Güvenilirliği (QA)

F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Selami SERHATLIOĞLU

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölüm 7 Radyasyon Güvenliği. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Medikal Lineer Hızlandırıcılarda Foton Dozimetrisi

X. THM YUUP ÇALIġTAYI PROGRAMI 9 11 Aralık A.Ü. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü, Gölbaşı, ANKARA

RADYASYONDAN KORUNMA. Radyofizik Uzm.YÜCEL SAĞLAM VKV Amerikan Hastanesi

DOZ ve BT DE DOZ KAVRAMI BT NİN BÖLÜMLERİ YENİLİKLER DOZ HESAPLAMA DOZ DÜŞÜRME

Öğr. Gör. Demet SARIYER

İntrakranyal Yerleşimli Tümörlerin CyberKnife ile Tedavisinde Göz Lensi ve Tiroid Dozlarının Araştırılması

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ

Dr. Gönül Kemikler İ. Ü. Onkoloji Enstitüsü

SPECT/BT MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON

RADYASYON DEDEKTÖR ÇEŞİTLERİ

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

OPERE PROSTAT KANSERLİ HASTALARIN RİSK ALTINDAKİ ORGAN DOZLARININ PLANLAMA VE CONE BEAM BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DOZ HESAPLAMALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

RÖNTGEN FİZİĞİ Işın sınırlayıcı cihazlar ve gridler. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Öğr. Gör. Demet SARIYER

MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON. NAMIK KAYALILAR M.Sc. Medikal Fizik Uzmanı NEOLIFE TIP MERKEZİ İSTANBUL

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DOZLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tıbbi Radyofizik Programı.

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir.

IMRT VE KONFORMAL RADYOTERAPİ UYGULANAN MEME KANSERİ RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA DOZ DAĞILIMININ FİLM DOZİMETRESİ İLE BELİRLENMESİ

Akciğer SBRT Planlama Ve Plan Değerlendirme. Fiz.Müh.Yağız Yedekçi Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D

Soru 1 (20) 2 (20) 3 (30) 4 (30) Toplam Puan Radyasyon Fiziği Final Sınavı

Radyoterapi Tedavi Planlarının Optimizasyon Problemleri

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEDİKAL METROLOJİ ÇALIŞTAYI. Prof. Dr. Doğan BOR

MALZEME BİLGİSİ DERS 6 DR. FATİH AY.

Transkript:

Radyoterapide Zırhlama Hesapları (NCRP 151) Medikal Fizik Uzmanı Güngör ARSLAN

Radyasyon Kaynakları Birincil Radyasyon ; Cihaz kolimatörleri ile yönlendirilen ve tedavi amacıyla kullanılan radyasyasyon demeti, İkincil Radyasyon ; 1- sızıntı radyasyon 2- hastadan saçılan radyasyon 3- duvarlardan saçılan radyasyon 4- Cihaz kafası veya oda duvarlarından saçılma ile oluşan foto-nötron ve nötron capture gamma ışınlarını ifade eder.

HESAPLAMA METODU Kafa Saçılması Hasta Saçılması Birincil radyasyon

BARİYERLER

HESAPLAMA METODU S d B 30 cm O S= Kaynak O= Cismin olduğu nokta B= Bariyer d= Mesafe

BİRİNCİL BARİYER B = P.( d + SAD) W. U. T 2 P ( Sv.hafta -1 ) = bariyerden 30 cm uzakta haftalık müsaade edilen radyasyon dozu d (m) = izomerkezden bariyerden sonraki noktaya kadar olan mesafe SAD (m) = İzomerkez mesafesi, W (Gy.hafta -1 ) = 1 m deki haftalık iş yükü U = Tüm tedaviler boyunca demetin ilgili duvara yönlenme kesri (kullanma) T = Duvarın arkasının kişiler tarafından kullanma (meşguliyet) faktörü n (TVL sayısı) = log 10 (1/B) Beton kalınlığı = TVL 1 - (n-1) TVL e

İKİNCİL BARİYER P F aw.. T.( ) 400 2 2 p ( dsec ).( d sca ) B = d sca (m) = Kaynak hasta mesafesi (SAD) d sec (m) = Hasta ile ilgilenilen noktaya olan uzaklık a = Birincil radyasyonun hastadan saçılma kesri F (cm 2 ) = hasta üzerindeki radyasyon alanı

BARİYERLER

SIZINTI RADYASYON B L = 1000. P. d W. T 2 s Sızıntı radyasyon faydalı demetin yaklaşık % 0,1 i kadardır. Sızıntı radyasyonun enerjisi birincil radyasyondan küçük miktarda azdır. d s (m) = İzo-merkezden ilgili noktaya olan uzaklık. ( Cihaz kafasının her yönde eşit olasılıkla kullanıldığı düşünülüyor)

BİRİNCİL RADYASYONUN DUVARDAN SAÇILMASI B w = 2 2 P. dw. dr α. AW.. U. T d w (m) = kaynak ile birincil radyasyonun saçıldığı duvar arasındaki uzaklık d r (m) = duvar ile ilgili noktaya olan uzaklık α = duvar saçılma faktörü (duvar cinsine, açısına bağlı ) A (m 2 ) = duvarda, radyasyonun düştüğü saçılan yüzey alanı

İŞYÜKÜ (W) Haftada isomerkeze verilin soğurulmuş doz. Eğer iş yükü belirlenemeyen hızlandırıcılar için NCRP 49 W = 1000 Gy/hafta 10 MV e kadar NCRP 51 W = 500 Gy/hafta yüksek enerjili hızlandırıcılar W(H)=30 (hasta/gün)x3(gy/hasta)x5(gün/hafta)=450 Gy/hafta W(L)=15 (hasta/gün)x3(gy/hasta)x5(gün/hafta)=225 Gy/hafta

kullanma FAKTÖRÜ (U) Gantry açısına bağlı, gantrinin duvarın ortalama % kullanım faktörü

ÖZEL UYGULAMALAR (Tüm vücut Işınlaması) W TBI =D TBI xd 2 TBI IMRT uygulaması MU IMRT = i MUi ( D ) pre i

ÖZEL UYGULAMALAR Birincil duvar ve duvar saçılması için işyükü İkincil duvar (hasta veya fantom saçılması) için işyükü

ÖZEL UYGULAMALAR İkincil duvar (sızıntı radyasyon) için iş yükü W = W + W + C W + C W + L conv TBI I IMRT QA QA...

ANLIK DOZ HIZI (IDR (µsv.h -1 ) ) Bariyerden 0.3 m ötede, cihaz Ḋ 0 doz hızı ile çalışırken, ölçüm cihazları ile 20 veya 60 s süresince ölçülen anlık doz hızı; Ḋ 0 = 1 m deki (izomerkez) (Gy/h) olarak soğurulmuş doz hızı S d B 30 cm O

ZAMAN ORTALAMALI EŞDEĞER DOZ HIZI (TADR) (R) BIRINCIL RADYASYON İÇİN HAFTALIK TADR (R W ) R W (Sv/Hafta)= bir haftalık ortalama TADR W pri =Haftalık iş yükü Gy/hafta

HERHANİ BİR SAATTEKİ TADR TADR (R h ) Herhangi bir saateki ortalama hasta sayısı = 45 hasta.d -1 / 8 h.d -1 =5,6 En iyi yaklaşımla bir saat içinde 10 hastadan fazla hasta tedavi edilemez M=10/5.6 =1.8

ÖRNEK 6 ve 18 MV dual x-ışını enerjili lineer hızlandırıcı

ÖRNEK Enerji = 6 and 18 MV P c = 0.02 msv hafta 1 Kontrolsüz alan (halk) P uc = 0.1 msv hafta 1 Kontrollü alan (çalışan) R h (max) = 0.02 msv (20 µsv) (kontrolsüz alan için zırhlama proje hedefi) W 18MV W 6MV SAD = 450 Gy/week = 225 Gy/week = 1 m

18 MV için C noktasına göre birincil duvar hesabı d c = 6.2 m U = 0.25 T = 1/40 =0.025 park alanı TVL 1 = 45 cm, TVL e = 43 cm 18 MV ve standart beton için Beton kalınlığı = TVL 1 - (n-1) TVL e t pri = 45 + (3.43-1) 43 = 149.6 cm=150 cm t pri =150 cm

C noktasının analizi 1. Acaba C noktası 6MV için uygun bir kalınlıktamıdır? TVL 1 = 437 cm, TVL e = 33 cm 6 MV standart beton H (6MV ) = B WUT(1 + d) pri 2 B = 10 ( t TVL + TVL e 1 1 ) B pri (6MV ) (150 37) 1+ 33 = 10 = 3.76x10 5 H(6MV) (1µSv) << R h (max) (20 µsv) 6 MV x-ışını için kalınlık yeterli

2) C noktası için TADR değerlendirmesi R h =38 µsv Herhangi bir saatte R h (38µSv) > R h (max) (20 µsv) olduğundan dolayı 1 HVL eklenir. En kötü olasılık düşünülür ise 18 MV iş yükü için 2 HVL eklenir. t pri (C) = 150+2(0.301)(43)= 176 cm t pri (C) = 176 cm Ek beton ile R h = 9 µsv Herhangi bir saatte, 20 µsv TADR limitimin yeterince altında.

1) Hasta saçılması yaklaşımı d sca = 1 m d sec = 6.2 m α(18mv) =1.42x10-2 (Tablo B.4 den 2.5 cm derinlikten 10 derece ile saçılan 18 MV için) α(6mv) =1.04x10-2 (aynı tablodan 6MV için) T = 1/40 = 0.025 U = 0.25 F = (40 40) cm 2 TVL sca (6 MV ) = 35 cm Beton TVL sca (18 MV) = 45 cm Beton B sca (6MV ) 176 35 = 10 = 9.36x10 6 Her İki enerji içinde 20 µsv/hafta nın yeterince altında.

2) Sızıntı Radyasyon Yaklaşımı d L = 6.2 m TVL L (6 MV) = 34 cm (TVL 1 ) ve 29 cm (TVL e ) TVL L (18MV)= 36 cm (TVL 1 ) ve 34 cm (TVL e) B L (6MV ) (176 34) 1+ 29 = 10 = 1.27x10 6 Her İki enerji içinde 20 µsv/hafta nın yeterince altında.

3) IMRT hesaplaması 6 MV lerin %80 i 6MV ve 18 MV lerin %40 ının IMRT ile tedavi edildiğini düşünürsek. C I = 5 Her İki enerji içinde 20 µsv/hafta nın yeterince altında.

DİZAYN DOZ LİMİT Çalışma süresi = 8 saat/gün, 5 gün/hafta, 50 hafta/yıl Annually weekly TADR Kontrollü, alan 5 msv 0.1 msv = 100 µsv 100 µsv/h Halkın Kullandığı Alan 1 msv 20 µsv 20 µsv/h

Örnek İyon odası veya GM ile bir noktada ölçüm yapılsın ve Ölçüm (IDR) = 100 µsv/h olsun İş yükü (W 18MV )= 450 Gy/week Kullanma Faktörü (U)= 0,25 Doz hızı (Ḋ) = 5 Gy/dakika veya 300 Gy/saat

KAPI HESABI Kapı hesabında dikkate alınacak parametreler A. X-ışını radyasyonu 1. Birincil radyasyonun duvara çarparak saçılması 2. Sızıntı Radyasyon 3. Sızıntı radyasyonun duvarlardan saşılması 4. Hasta Saçılması 5. Maze duvarından geçen sızıntı radyasyon

KAPI HESABI Kapı hesabında kullanılacak dozlar A. X-ışını radyasyonu 1. Birincil radyasyonun duvara çarparak saçılması 2. Sızıntı Radyasyon 3. Sızıntı radyasyonun duvarlardan saşılması 4. Hasta Saçılması 5. Maze duvarından geçen sızıntı radyasyon B. Nötron Capture gamma doz C. Nötron Dozu

X-ışını Dozu

Capture gamma Doz K = 6.9x10-16 Svm 2 A noktasında toplam nötron akısı için nötron capture gamma ışını oranı (22 tesiste yapılan çalışmalar sonrası bulunmuş ortalama bir değer) QQ A = A noktasındaki toplam nötron akısı d 2 = A noktasından kapıya kadar olan mesafe TVD = nötronu onda bire düşüren mesafesi 3,9 m 15 MV için, 5,4 m (18-25 MV arası)

Capture gamma Doz β = Nötronun cihaz kafasından geçme oranı Kurşun için 1 Tugsten için 0,85 d 1 = izomerkezden maze girişine olan mesafe QQ= Gy başına cihaz kafasından yayınlanan nötron şiddeti S r = Tedavi odasının m 2 olarak toplam alanı

Nötron Dozu (Kersey metodu) H 0 = Eşdeğer Nötron Dozu S 0 and S 1 maze kesit alanı m 2 olarak d 0, d 1 ve d 2 mesafeler

Kapı Hesabı BPE kalınlığını hesaplar iken H n (µsv )değeri kullanılacak Nötron dozunu P/2 = 50 µsv/haftaya düşürmek için gerekli TVL sayısı (n) TVL(BPE) = 45 mm kalınlık=n.tvl X-ışını dozları ve capture gamma dozu toplamı ile de kurşun kalınlığı bulunur TVL for lead = 6 mm.

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM