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Dose peripherique : definition et etat de l’art
Etudes dosimetriques experimentales : caracterisation de la DP due aux photons
Figure 1.5 { Resultats de mesures de la DP en fonction de la profondeur pour di erentes tailles de champ a 5 cm (a) et 20 cm (b) du bord du champ pour des qualites de faisceaux correspondant a 10 MV et de Cobalt 60 (tires de [Fraa 83]).
Variation de la DP avec la qualite de faisceau
Variation de la DP en fonction du modele du linac
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Table des matières
Introduction générale
1 Dose périphérique en radiothérapie
1.1 Présentation de la problématique
1.1.1 Effets iatrogènes de la radiothérapie à moyen et long termes
1.1.2 Radiothérapie externe : de la conformation optimale aux rayonnements indésirables
1.2 Dose périphérique : définition et état de l’art
1.2.1 Origines de la dose périphérique
1.2.2 Etudes dosimétriques expérimentales : caractérisation de la DP due aux photons
1.2.3 Prédiction de la DP
1.2.4 Rayonnement neutronique
1.3 Bilan de l’état de l’art et objectifs de l’étude
1.3.1 Alternative proposée et démarche de l’étude
1.3.2 Conclusions de l’état de l’art
2 Estimation de la DP par simulation Monte Carlo
2.1 Technique MC
2.1.1 Principe fondamental
2.1.2 Transport des photons
2.1.3 Transport des électrons et des positons
2.1.4 Incertitude et efficacité du calcul MC
2.2 Technique MC en physique médicale
2.2.1 Codes et systèmes de planification MC
2.2.2 PENELOPE
2.3 évaluation de l’estimation la DP avec le code PENELOPE
2.3.1 Configuration et paramètres de simulation
2.3.2 Résultats et analyses
2.3.3 Introduction de la réduction de variance
2.3.4 Utilisation de la réduction de variance
2.4 Conclusion et justification de l’accélération
3 Accélération du code PENELOPE
3.1 Choix de la technique
3.2 Technique du transport pseudo-déterministe
3.2.1 Principe général
3.2.2 Détails du suivi de la particule non-déterministe
3.2.3 Détails du suivi de la particule déterministe
3.3 Techniques complémentaires au processus du transport pseudo-déterministe pour réduire le temps de calcul
3.3.1 Roulette russe (énergie de coupure du transport pseudo-déterministe)
3.3.2 Contr^ole du poids de la particule déterministe
3.4 évaluation de la technique DXTRAN du code MCNPX
3.4.1 Configuration
3.4.2 Résultats
3.5 Implémentation du transport pseudo-déterministe
3.5.1 Cadre de l’implémentation
3.5.2 Architecture de l’implémentation
3.5.3 Bilan de l’implémentation
3.5.4 Tests intrinsèques de fonctionnement
3.5.5 Tests globaux de fonctionnement
3.6 Conclusion des travaux d’accélération
4 Mesure de la dose hors-champ
4.1 Configurations expérimentales de validation
4.1.1 Configuration métrologique et la mesure ionométrique
4.1.2 Configuration pré-clinique et la mesure OSL
4.2 Dosimétrie par chambre d’ionisation
4.2.1 Fonctionnement de la chambre d’ionisation
4.2.2 Modèle utilisé : la chambre d’ionisation NE-25
4.3 Dosimétrie par OSL
4.3.1 Fonctionnement de l’OSL
4.3.2 OSL nanoDot et lecteur microStar de Landauer
4.4 Caractérisation expérimentale de l’OSL nanoDot
4.4.1 Etalonnage du lecteur microStar
4.4.2 Influence de la relecture sur la réponse de l’OSL nanoDot
4.4.3 Réponse des OSL d’un m^eme lot
4.4.4 Linéarité de la réponse en fonction du kerma dans l’air
4.4.5 Réponse en fonction du débit de kerma dans l’air
4.4.6 Réponse en fonction de l’orientation de l’OSL nanoDot
4.4.7 Réponse en fonction de l’énergie des photons
4.4.8 Conclusion sur l’étude de caractérisation
4.5 Validation de l’OSL nanoDot pour la mesure de la DP dans l’eau
4.5.1 Correction de la différence d’absorption entre l’eau et l’air
4.5.2 Correction de la dépendance en énergie
4.5.3 Du signal lu à la DP absorbée dans l’eau
4.6 Incertitude sur les mesures
4.6.1 Méthodologie pour l’estimation de l’erreur sur la mesure
4.6.2 Incertitudes sur la mesure ionométrique
4.6.3 Incertitudes sur la mesure OSL
4.7 Conclusions sur la démarche de validation du code
5 Validation expérimentale du calcul de la DP
5.1 Configuration métrologique
5.1.1 Configuration suivant le protocole TRS{398 de l’AIEA
5.1.2 Cuve à eau spécifique
5.1.3 Acquisition des données par chambre d’ionisation
5.1.4 Acquisition des données de simulation MC
5.1.5 Comparaison des résultats sur les profils de dose
5.1.6 Application du transport pseudo-déterministe à la configuration métrologique
5.1.7 Bilan de la validation métrologique
5.2 Configuration pré-clinique
5.2.1 Description des faisceaux d’irradiation
5.2.2 Description du fant^ome maison
5.2.3 Acquisition des données TPS
5.2.4 Acquisition des données MC
5.2.5 Acquisition des données OSL
5.2.6 Comparaison des résultats selon les axes de mesure
5.2.7 Application du transport pseudo-déterministe à la configuration pré-clinique
5.2.8 Bilan de la validation pré-clinique
Conclusions et perspectives
A Relations entre la dose et ses effets
B Interactions rayonnement-matière
B.1 Interaction du photon avec la matière
B.1.1 Effet Rayleigh
B.1.2 Effet photoélectrique
B.1.3 Effet Compton
B.1.4 Création de paire
B.2 Interactions de l’électron avec la matière
B.2.1 Diffusion élastique
B.2.2 Diffusion inélastique
C Simulations autour de la dose due aux neutrons
C.1 Configuration
C.2 Dose due aux neutrons
D Comparaison entre PENELOPE et MCNPX
Bibliograhie
Liste des publications et communications
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