Исследование метрологических характеристик разработанного аппаратно-методического комплекса, обеспечивающего передачу единицы мощности поглощённой дозы на установки, применяемые в нейтронной лучевой терапии

С.Г. Федоров

ФГУП «ВНИИФТРИ», Менделеево, Московская обл., Россия;
fedorov911@gmail.com

«Альманах современной метрологии» № 2 (42) 2025, стр. 91–97

УДК 53.088.2

Аннотация. В статье обсуждается широкое применение ядерно-физи­чес­ких установок для лучевой терапии в современной медицине. Автор анализи­рует суще­ствующие ядерно-физические установки, выделяя ограничения как конструк­цион­ного, так и физического характеров на методы и сред­ства передачи. Описы­ва­­ется разработанный аппаратно-методический комплекс, основанный на сцинтил­ля­цион­­ном методе регистрации ионизирующего излучения, который позволяет про­водить измерения мощности поглощённой дозы нейтронного излучения. Особое внимание уделено стабильности работы комплекса и исследованию его метрологи­ческих ха­рак­­те­ристик. Обсуждается важность разра­ботанного метода передачи единицы мощности поглощённой дозы нейтронного излучения для обеспечения един­ства из­ме­рений в области клинической дозиметрии. Также представлен бюд­жет неоп­ре­­делён­ности измерений разработанного метода и средства передачи. Автор под­чёр­кивает значимость разработанного комплекса для проведения из­мерений в сме­шанных гамма-нейтронных полях на ядерно-физических установках в контексте лучевой терапии на быстрых нейтронах.

Ключевые слова: поглощённая доза, лучевая терапия, метод передачи, ядерно-физические установки, нейтронное излучение, неопределённость измерений.

Цитируемая литература

1. Великая В.В., Мусабаева Л.И., Старцева Ж.А., Лисин В.А. Быстрые нейтроны 6,3 МэВ в комплексном лечении больных местными рецидивами рака молочной железы // Вопросы онкологии. — 2015. — Т. 61. — № 4. — С. 583–585.

2. Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Иванов С.А., Каприн А.Д., Гордон К.Б. Ней­троны в онкологии. Прошлое, настоящее и будущее. Обзор // Радиация и риск. — 2024. — Т. 33. — № 1. — С. 40–54. — DOI: 10.21870/0131-3878-2024-33-1-40-54.

3. Иванов А.А., Смирнов А.Н., Таскаев С.Ю. и др. Ускорительный источник ней­тронов для бор-нейтронозахватной терапии // Успехи физических наук. — 2022. — Т. 192. — № 8. — С. 893–912. — DOI: 10.3367/UFNr.2021.02.038940.

4. Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Гордон К.Б. и др. Дистанционная нейтронная терапия: первый отечественный медицинский комплекс // Вестник Российской ака­демии наук. — 2024. — Т. 94. — № 1. — С. 80–86. — DOI: 10.31857/S0869587324010098.

5. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обес­печения единства измерений».

6. Clinical Neutron Dosimetry. Part I: Determination of Absorbed Dose in a Patient Trea­ted by External: Report 45. — Bethesda, Maryland: International Commission on Radia­tion Units and Measurements, 1989.

7. Федоров С.Г. Исследование и анализ ядерно-физических установок и нейтрон­ных полей для формирования требований к средствам передачи мощности погло­щён­ной дозы нейтронного излучения // Альманах современной метроло­гии. — 2024. — № 4 (40). — С. 161–169.

Полные тексты статей доступны в печатных номерах журнала по подписке и при покупке отдельных номеров у издателя.
Также полные тексты статей размещаются в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.

Предыдущая статья ……. Содержание ……. Следующая статья