Docente
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MASCALI DAVID
(programma)
Dosimetria assoluta di una radiazione da un tubo a Raggi-X (30 - 300 KVp)
Elementi di base di un tubo a Raggi-X Controlli di qualità su un tubo a Raggi-X Strumentazione dosimetrica Parametri che caratterizzano il fascio Determinazione della dose assoluta in acqua di un fascio di raggi-X di bassa e media energia (30-300 KVp) Worksheetdosimetrico Dosimetria assoluta di un fascio di fotoni clinico di alta energia Considerazioni generali Strumentazione dosimetrica Parametri fisici che caratterizzano il fascio Determinazione della dose assorbita in acqua Valori di Kq,q0 Intercalibrazioni di camere a ionizzazione Cross-calibration of field ionisation chamber Worksheetdosimetrico
Campi elettrici e campi magnetici: Il campo elettromagnetico. Equazioni del moto di particelle cariche in campi magnetici. Leggi della focalizzione di fasci particelle. Cavità radio frequenza. Ssitemi di produzione e trasmissione di onde elettromagnetiche. Stabilità delle onde elettromagnetiche.
Fisica dei plasmi: Definizione di plasma. Concetto di temperatura di un plasma. Distanza schermo di
Debye. Oscillazioni del plasma. Parametri caratteristici dei plasmi. Plasmi collisionali e non.collisionali. Descrizione
cinetica dei plasmi. Funzione di distribuzione. Momenti della funzione di distribuzione. Equazione di
Vlasov.
Interazione della radiazione e delle particelle con la materia con la materia: Introduzione alla dosimetria. Dosimetria clinica di fasci di elettroni, fotoni ed adroni. Rivelatori per Dosimetria clinica. Rivelatori a gas, calorimetri, rivelatori a stato solido, termoluniscenti ed ottici.
Accelerazioni di particelle basati su laser di alta potenza: Punti di vista Euleriano e Lagrangiano. Forze agenti su unInterazione laser materia.Formazione di plasmi ad alta temperatura. Produzione di onde di plasma e accelrazione di elettroni e ioni in plasmi ad alta temperatura.
Sistemi di trasporto di fasci di particelle: equazioni del moto; Lenti magfnetiche ed elettrostatiche;dipoli, quadrupoli e sestupoli; Ssitemi di selezione in energia e carica; spettrometri magnetici.
Applicazione degli Acceratori alla medicina: Imaging morfologico e funzionale; Macchine per per imaging (CT, PET e RM); produzione di radiofarmaci; acceleratori per radioterapia con fasci esterni (Ciclotroni, Linac e sincrotroni)
1) F.H. Attix "Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry" Wiley VCH
2) Leo W.R. "Techniques for Nuclear and Partcle Physics Experiments" Springer and Verla, 2nd Ed.
3) G.F. Knoll, " Radiation Detection and Measurements" John Wiley & Sons, 3rd Ed.
4) J.J. Livingood, " Principls of cyclic particle accelerators", D. Van Nostrand Comp. INC.
5) P.J. Bryant, "Introduction to Transfer Lines and Circular Machines" CERN accellerators School, CERN 84-04
6) H.E. Jones, "The Physics of Radiology", C. Thomas Publisher, 1983
7) K.Q. Zhang and D.J. Li, "Electromagnetic Theory for Microwaves and Optoelectronics", 2nd edition, Springer Press, N.Y. 2008
8) CAS Cern Accelerator School, " Cyclotrons, linacs and Their application", 96-02
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