BNCT治疗束γ能谱仪的校准方法研究.pdf
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1、第 卷第期原子能科学技术V o l ,N o 年月A t o m i cE n e r g yS c i e n c ea n dT e c h n o l o g yA p r B N C T治疗束能谱仪的校准方法研究张书峰,石斌,肖鸿飞,陈军,刘蕴韬,张庆贤,宋明哲(中国原子能科学研究院,北京 ;成都理工大学,四川 成都 )摘要:受硼中子俘获疗法(B N C T)治疗束的特点所限,源项射线能谱的测量难度较大,国际上开展的相关工作很少,且未对其谱仪进行校准.为得到准确的源项能谱,本文主要开展了适用于B N C T治疗束能谱仪的校准方法研究.谱仪由高纯锗(HP G e)探测器及屏蔽系统组成,因
2、为屏蔽效果很好,无法通过实验方法校准整个谱仪系统的响应.由于其主要影响因素是HP G e探测器的死层分布,谱仪可通过下述方法进行校准:对裸探测器进行校准,获取探测器的准确模型;利用精细测量及材料分析得到屏蔽体的精确模型,建立谱仪的计算模型;通过MC N P计算获得谱仪的响应函数.由此将结果溯源至相应的国家或国防标准,确保谱仪关键参数的准确可靠,为后续解谱工作奠定基础.关键词:能谱仪;响应函数;HP G e探测器;MC N P中图分类号:T L 文献标志码:A文章编号:()收稿日期:;修回日期:通信作者:刘蕴韬;陈军d o i:/y z k y o u x i a n S t u d yo nC
3、 a l i b r a t i o nM e t h o do fS p e c t r o m e t e r f o rB N C TT r e a t m e n tZ HANGS h u f e n g,S H IB i n,X I AO H o n g f e i,CHE NJ u n,L I UY u n t a o,Z HANGQ i n g x i a n,S ONG M i n g z h e(C h i n aI n s t i t u t eo fA t o m i cE n e r g y,B e i j i n g ,C h i n a;C h e n g d uU
4、 n i v e r s i t yo fT e c h n o l o g y,M i a n y a n g ,C h i n a)A b s t r a c t:L i m i t e db yt h ec h a r a c t e r i s t i c so f t h eb o r o nn e u t r o nc a p t u r et h e r a p y(B N C T)t r e a t m e n tb e a m,i t i sd i f f i c u l t t om e a s u r e t h er a ye n e r g ys p e c t r
5、u mo f t h e s o u r c e t e r mT h e r ea r e f e wr e l e v a n tw o r kh a sb e e nc a r r i e do u t U pt on o w,o n l yt h ee n e r g ys p e c t r o m e t e rd i r e c t l ym e a s u r e dt h es o u r c et e r mr a y s,b u tt h es p e c t r o m e t e rw a sn o tb e e nc a l i b r a t e da n du
6、n f o l d I no r d e rt oo b t a i na na c c u r a t ee n e r g ys p e c t r u mo ft h es o u r c et e r m,i t i sn e c e s s a r yt oc a l i b r a t et h ee n e r g ys p e c t r o m e t e ra n de s t a b l i s ht h er e l i a b l er e s p o n s e f u n c t i o no f t h e s y s t e m T h i sp a p e
7、rb r i e f l y i n t r o d u c e s t h ee n e r g ys p e c t r o m e t e rd e s i g n e df o rB N C Tt r e a t m e n tb e a m,a n dm a i n l y i n t r o d u c e s t h ec a l i b r a t i o nm e t h o ds u i t a b l ef o rt h i ss p e c t r o m e t e r T h es p e c t r o m e t e rc o n s i s t so fah
8、i g h p u r i t yg e r m a n i u m(H P G e)d e t e c t o r a n da s h i e l ds y s t e m S i n c e t h e e n t i r e s p e c t r o m e t e r i sd e s i g n e d f o rh i g hi n t e n s i t yn e u t r o n/m i x e df i e l d s,t h es h i e l de f f e c to ft h es p e c t r o m e t e ri ss oe f f e c t
9、i v e,a n d i t i s i m p o s s i b l e t oc a l i b r a t e t h er e s p o n s eo f t h e e n t i r e s p e c t r o m e t e r s y s t e mt h r o u g he x p e r i m e n t a lm e t h o d s B ya n a l y z i n gt h es p e c t r o m e t e rs y s t e m,t h ed e a dl a y e rd i s t r i b u t i o no ft h e
10、 H P G ed e t e c t o ri st h em a i ni n f l u e n c ef a c t o r,a n do t h e rs t r u c t u r e sc a nb ea c c u r a t e l yo b t a i n e dt h r o u g h X r a yr a d i o g r a p h ya n dg e o m e t r i cm e a s u r e m e n t s T h e r e f o r e,t h ec a l i b r a t i o nm e t h o do f t h es p e
11、c t r o m e t e r i sa s f o l l o w s:o b t a i na na c c u r a t em o d e lo ft h e H P G ed e t e c t o rb y X r a yr a d i o g r a p h ya n dc a l i b r a t i o n;u s ep r e c i s i o n m e a s u r e m e n t s,f i n eg e o m e t r i cm e a s u r e m e n t a n dm a t e r i a l a n a l y s i s t o
12、o b t a i na na c c u r a t em o d e l o ft h es h i e l d,a n de s t a b l i s hac a l c u l a t i o nm o d e lo f t h es p e c t r o m e t e r;a c q u i r et h er e s p o n s ef u n c t i o no ft h es p e c t r o m e t e rs y s t e mt h r o u g h M o n t eC a r l oNp a r t i c l et r a n s p o r t
13、c o d e(MC N P)c a l c u l a t i o n,a n dt h ee n e r g ys p a n sf r o m M e Vt oM e V w i t ha ne n e r g yi n t e r v a lo f k e VAm o n gt h e m,t h e H P G ed e t e c t o rd e a dl a y e rd i s t r i b u t i o nc a nb ec o n f i r m e du s i n gt h e f o l l o w i n gs t e p s T h e e f f i c
14、i e n c yo f t h eH P G ed e t e c t o rw a s c a l i b r a t e du t i l i z i n gs t a n d a r ds o u r c e sa n dh i g h e n e r g yr e f e r e n c e r a d i a t i o nf i e l d s T h ed e a d l a y e rd i s t r i b u t i o no ft h e H P G ed e t e c t o r w a sa d j u s t e d u s i n g MC N Pt oe
15、n s u r ea g r e e m e n tb e t w e e nc a l c u l a t e da n dm e a s u r e de f f i c i e n c i e s,t h e r e b yd e t e r m i n i n gt h eg e o m e t r i cd i s t r i b u t i o no f t h ed e a d l a y e r T h e r e f o r e,u s i n gac o m b i n a t i o no fM o n t eC a r l os i m u l a t i o na n
16、 de x p e r i m e n t a lm e t h o d s,t h e r e s u l t s c a nb e t r a c e d t o t h e c o r r e s p o n d i n gn a t i o n a l o rn a t i o n a l d e f e n s es t a n d a r d s,e n s u r i n gt h ea c c u r a c ya n dr e l i a b i l i t yo f t h ek e yp a r a m e t e r so f t h es p e c t r o m
17、e t e r,a n d l a y i n gt h e f o u n d a t i o nf o rs u b s e q u e n t s p e c t r u mu n f o l dw o r kK e yw o r d s:e n e r g ys p e c t r o m e t e r;r e s p o n s e f u n c t i o n;H P G ed e t e c t o r;MC N PB N C T作为二元靶向疗法,理论上可选择性地将高L E T的粒子及L i离子输送至肿瘤细胞,且不危及正常组织,是一种理想的治疗手段.年,在 布 鲁 克 海 文
18、 国 家 实 验 室(B N L)进行了第个硼中子俘获疗法(B N C T)临床试验,后续在世界各地的反应堆上进行了多次实验 ,证明了其有效性.由于核反应堆难以用于医疗用途,基于加速器的B N C T正在积极发展中.B N C T是综合学科,涉及中子源、药物、成像及治疗计划,需要各界人员的共同努力.随着各项技术的改进,B N C T的精准治疗可达到预期效果.B N C T的剂量成分主要包括 B剂量、中子剂量、质子剂量和光子剂量,除 B剂量外均为污染剂量.其中光子剂量分为两部分,治疗束中伴随的射线和在人体组织中引起的成分.组织中氢捕获热中子(H(n,)H)产生的 M e V射线可通过蒙特卡罗模拟
19、准确得到;而由于束慢化及整形系统中所用的材料存在各种杂质,在高强度中子束流照射下会产生难以预知的射线,治疗束内伴随的射线部分无法利用计算准确获取,因此需通过实验确认.能谱仪利用直接测量法获取测量谱,但需通过响应函数解谱才能得到源项能谱.为确保谱仪关键参数的准确可靠,本文开展谱仪的响应函数校准方法的研究,使其溯源至标准射线源,并利用MC N P建立谱仪的响应函数.能谱仪结构B N C T治疗束的要求为超热束中子注量率 c m s,注量率 c m s.设计过程参考医院中子照射器(I HN I)超热中子束的中子和源项的能谱、半径及方向余弦分布,利用MC N P模拟优化设计了中子和屏蔽准直系统的几何结
20、构,该谱仪也适用于其他B N C T治疗束.设计中考虑了以下几个主要因素:尽可能屏蔽掉中子,以避免探测器的辐射损伤;探测器的计数率应满足电子学系统的要求,以使测量的脉冲幅度谱不因计数率过高(死时间过大)而出现堆垒现象;尽可能降低次级射线计数的占比;重量和体积的可操作性.计算了多种几何结构的组合,综合考虑以上几个方面,最终确定的能谱示意图见图,其中,探测器采用高分辨率的H P G e探测器;中子屏蔽体由两部分第期张书峰等:B N C T治疗束能谱仪的校准方法研究图能谱仪结构示意图F i g S t r u c t u r ed i a g r a mo fe n e r g ys p e c t
21、 r o m e t e r组成,靠近束出口处为聚乙烯(直径 c m,厚度 c m);准直器前为聚乙烯(直径 c m,厚度 c m)和L iC O(直 径 c m,厚 度c m);准直器由铅(探头周围铅厚度为c m)和钨(直径 c m,厚度 c m)组成,钨中心开一直径c m的准直孔.能谱仪响应函数的校准由于中子和屏蔽准直系统的存在,因而无法直接通过实验的方法校准整个谱仪系统的响应函数.通过经验和分析可知,影响谱仪响应函数的因素主要包括:H P G e探测器的几何结构(材料和尺寸)及死层分布;中子和屏蔽准直系统的几何结构(材料 和尺寸).其中,H P G e探测器的尺寸由X照相得到,中子和屏蔽
22、准直系统的几何结构可通过材料分析和精细的几何测量准确测定,唯一无法利用上述方法确定的是H P G e探测器的死层分布,因此只能采用实验方法得到该参数.然后建立整个谱仪系统的精确模型,通过蒙特卡罗模拟计算得到较准确的谱仪响应函数.裸探测器的校准H P G e探测器死层分布的确定方法如下:利用标准源和高能参考辐射场校准H P G e探测器的效率,同时通过蒙特卡罗模拟计算H P G e探测器的效率,两者对比调整死层的位置和厚度,使校准和计算的探测效率一致,由此可确定H P G e探测器的死层分布 .具体工作过程如下.首先,利用标准源和高能参考辐射场校准H P G e探测器的效率,采用的源和高能参考辐
23、射场具体参数列于表、,能量范围覆盖 k e V M e V.实验室已具备半衰期较长的 标 准源:Am、B a、C s、C o和 E u,能量可覆盖至 M e V.C o放射源半衰期较短(T/d),由质子轰击铁靶(F e(p,n)C o)制 备 得 到.铁 靶 厚 度 为 m、纯度为 ,质子束由H I 串列加速器提供,由于反应截面在质子能量为 M e V时最大为 m b,经过S R I M计算,入射质子能量为 M e V时,该反应的产额最大,可在短时间内得到所需活度的 C o放射性源.通过反康普顿低本底谱仪对 C o活度进行定值,得到其活度为 B q,其相对合成标准不确定度为 ,由此将能量扩展至
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- BNCT 治疗 能谱仪 校准 方法 研究
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