Consiste en la medida o determinación mediante cálculo de la dosis de radiación. Antiguamente, se
utilizaban magnitudes muy limitadas ya que no se conocían los mecanismos de interacción de la
radiación con la materia:
Dosis eritema y Exposición (se siguen utilizando en el área de diagnóstico o PR)
− FISICAS: Miden algún efecto de la radiación, como la ionización producida (exposición) o
la energía depositada (dosis absorbida).
− BIOLÓGICAS: Tienen en cuenta la naturaleza de la radiación o la zona del cuerpo irradiada.
Miden el daño biológico que puede producir la radiación. (Dosis equivalente, dosis
efectiva.)
Es la energía media impartida por unidad de masa. Es la dosis absorbida por unidad de
Características: tiempo.
− Sirve para todo tipo de partículas
(fotones, electrones…)
− Independientemente del medio.
En RT se utiliza dosis absorbida
en agua. Unidades (SI): J/kg = Gy (Gray) Unidades (SI): Gy/s
FÍSICA: Determinación de la dosis absorbida mediante un detector en La determinación de la dosis
absorbida en un punto puede
un medio físico.
hacerse mediante medidas o
CLÍNICA: Determinación de la dosis absorbida en el paciente. cálculos
Dispositivos destinados a la medida de la radiación. Se clasifica en función del fenómeno físico en que
se fundamenta:
• Detectores de semiconductor. Tiene propiedades muy suyas (producción de pares electrón-
hueco). Para crear estos pares no siempre es necesario un campo eléctrico. Detectores estado
sólido.
• Detectores de termoluminiscencia. La energía recibida queda “grabada” en el material. Si el
material se calienta la energía se libera en forma de fotones luminosos, permitiendo su lectura
posterior. Detectores estado sólido.
• Detectores de película. Película radiográfica y radiocrómica. Se necesita conocer la correlación
entre el grado de ennegrecimiento (densidad óptica) y la dosis de radiación recibida.
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, Dosimetría Clínica y Física
7. (Detectores
Ionización: Se excita una molécula neutra,
estado sólido). Se basa en la ionización* que produce la radiación al dando lugar a un ion positivo y un electrón
libre, formándose un par iónico.
atravesar un gas aislante (formado por moléculas).
Funcionamiento: medir la ionización producida cuando la radiación atraviesa Si se aplica un campo eléctrico, se puede
hacer circular a los electrones,
un gas aislante. produciéndose una corriente eléctrica
− Los átomos de las moléculas del gas quedan ionizados, perdiendo un medible mediante un electrómetro.
electrón.
− Se forma un par iónico (catión+electrón).
− En ausencia de más radiación o de campo eléctrico, el par iónico se recombina.
− Con el campo eléctrico, logramos separar los electrones de los cationes.
− A mayor número de pares iónicos, mayor carga eléctrica detectada. El número de
pares iónicos detectados depende del Voltaje (V).
ZONA DE CÁMARA DE IONIZACIÓN (V1-V2)
• Con V = 0 no hay detección, puesto que todos los pares iónicos se recombinan.
• A partir de V1 la mayoría de los electrones llegan al electrodo central.
• El número de electrones detectados es constante hasta llegar a V2.
ZONA PROPORCIONAL (V2-V3)
• En V2 los electrones liberados por la ionización tienen suficiente energía cinética para producir
más ionizaciones al interaccionar con las partículas.
• Cada electrón inicial provoca una avalancha (no viéndose afectado por la presencia de otros
electrones) de electrones secundarios en las proximidades del electrodo central (está al final
de su recorrido). Como son acelerados, su energía cinética es mayor en esta zona
• El número de electrones recolectados es proporcional a la ionización inicial.
ZONA DE PROPORCIONALIDAD LIMITADA
• En V3, el efecto de avalancha se sigue produciendo, pero esta vez comienzan a interactuar entre
sí, de modo que la presencia de iones positivos puede inhibir la producción de nuevas
avalanchas. De este modo, la radiación con más electrones iniciales (curva azul) se ve más
afectada que la que producía menos ionización (curva roja), y acaban confluyendo cuando se
alcanza el voltaje V4.
• Al aumentar el V se introducen efectos no lineales.
• Carece de interés en la detección de la radiación.
ZONA GEIGER
• La carga recolectada es independiente de la ionización inicial, de la partícula incidente y de la
tensión aplicada.
• La descarga se produce en todo el detector.
• Señal mucho mayor que cámara de ionización o contador proporcional.
• Adecuado para medir tasas de dosis muy bajas.
• Inconveniente: tiempo muerto (modelo no paralizable).
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