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Unidades de kilovoltaje
Terapia con rayos grenz
Terapia de contacto
Terapia superficial
Terapia de ortovoltaje
Terapia de supervoltaje
*Unidades de transformacion resonante
Unidades de megavoltaje
Terapia de rayos grenz
Rayos X abajo de 20Kv (ya no se usa)
Terapia de contacto
Rayos X de 40 a 50Kv. SSD 2cm. Produce una caida rapida de la energia. Filtro de 0.5 a 1mm de aluminio. Tumores de 1 a 2mm de profundidad
Terapia de superficie
50 a 150Kv. Filtro de 1 a 6mm. SSD 15 a 20cm. Tumores con 5mm de profundidad. Más allá se puede generar sobredosis a la piel
Unidad de ortovoltaje
150 a 500Kv (200 a 300Kv) SSD 50cm. Rl 90% llega hasta 2cm. La mayor limitacion es la dosis a la piel
Terapia de supervoltaje
500 a 1,000 Kv
Unidades de transformacion resonante
300 a 2,000 Kv. Se utilizan frecuencia de resonancia que aumenta la energia de los electrones antes de alcanzar el target
Unidades de terapia de Megavoltaje
1Mv o más:
Generador de Van de Graaff
Acelerador lineal
Betatron
Microtron
Teleterapia de rayos gamma
Generador de Van de Graaf
Rayos X de 2MV. Carga de 20 a 40KvLos electrones son agrupados en un domo superior que genera un potencial a través de un tubo de rayos X, con lo cual adquieren mayor energía antes de llegar al target
Acelerador lineal
Usa ondas electromagneticas de alta frecuencia para acelerar particulas cargadas (electrones). Se usan ondas estacionarias o dinamicas (viajeras) en el rango de microondas (3,000 oscilaciones /seg)
Ondas electromagneticas de aceleradodes lineales
Ondas viajeras: requieren una carga terminal o ficticia para absorber la energia residual al final de la estructura y prevennir que las ondas sean reflectadas hacia atras
Ondas estacionarias: proporciona una reflección maxima de la onda en los dos extremos del tubo. Se realiza un acoplamiento lateral, en lulgar de a través de la apertura del rayo (más eficiente y más costoso)
Mecanismos del acelerador lineal
Fuente de poder (DC) hacia modulador.
Modulador: envia pulsos de microsegundos de duración hacia el magentron (o klystron) y hacia el cañon de electrones. El magnetron envía microondas en un tiempo adecuado en el que los electrones ingresan al tubo acelerador.
Tubo acelerador: Tubo de cobre al vacio . e: 50Kev.
Aceleradores de baja energia (hasta 6MV) los electrones viajan directamente y alcanzan el target.
Aceleradores de alta energía. El tubo se coloca horizontal y los electrones son angulados (90 a 270°) antes de alcanzar el objetivo
Funcion del magnetron
Genera pulsos de microondas de microsegundos de duración con varios cientos de pulsos por segundos. Frecuencia: 3,000MHz
Partes del magnetron
Cilindrico con un catodo central y anodos perifericos con cavidades resonantes en una pieza de cobre.
Mecanismo de funcionamiento del magnetron
El catodo es calentado por un filamento interno y se generan electrones por emisión termoionica. Los electrones emitidos desde el catodo son acelerados a traves del anodo por pulsos de corriente directa del campo electrico. Por estimulación del campo magnetico los electrones se mueven en espirales a través de las cavidades de resonancia, radiando energía en forma de microondas. Las microondas son guiadas hacia el tubo de aceleración
Opera a 2MW para LINACs de 6MV. Los de mayor MV utilizan un klystron (LINACs 25MeV) de 5MW
Mecanismo de funcionamiento de Klystron
Es un amplificador de microondas. Necesita de un oscilador de microondas de baja energía.
Componentes de la cabeza de tratamiento
Objetivo de Rayos X
Lamina de dispersión
Filtro aplanador
Camara de iones
Colimador: fijo y movil
sistema localizador de luz
Camara de ionización
Mide la tasa de dosis
Mide la distribución de la dosis