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目的:探讨基于GAMOS的蒙特卡罗(MC)方法模拟电子线放疗的剂量精确性.方法:运用GAMOS MC程序,建立Varian Rapidarc加速器3档能量(6、9和12 MeV)及3种限光筒[(6×6)、(10×10)和(15×15)cm2]的束流模型,模拟束流在水模体中的剂量分布,并与测量得到的百分深度剂量和等平面剂量分布比较,评估GAMOS软件模拟电子线照射的精确性和运算效率.结果:模拟的粒子数越多,模拟与测量结果的误差越小;当模拟粒子的数量达到5×108时,各个能量的电子线射程(Rp)和50%剂量深度(R50)的模拟结果与测量结果一致;除建成区外,百分深度剂量模拟和测量的结果误差在2%以内;等平面剂量分布模拟和测量的结果误差也在2%以内,模拟的照射野大小与测量结果一致.运算效率中,能量越大,限光筒尺寸越大,并行同步模拟所用的时间越多,模拟时间的变化越大.结论:基于GAMOS的MC方法可准确地模拟放疗电子线照射剂量的分布,粒子数的增加可提高模拟的精确性,并行同步计算可提高模拟的效率.

作者:李毅;杨泽;吴文婧

来源:中国医学物理学杂志 2020 年 37卷 7期

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作者:
李毅;杨泽;吴文婧
来源:
中国医学物理学杂志 2020 年 37卷 7期
标签:
GAMOS 蒙特卡罗 电子线放射治疗 剂量学
目的:探讨基于GAMOS的蒙特卡罗(MC)方法模拟电子线放疗的剂量精确性.方法:运用GAMOS MC程序,建立Varian Rapidarc加速器3档能量(6、9和12 MeV)及3种限光筒[(6×6)、(10×10)和(15×15)cm2]的束流模型,模拟束流在水模体中的剂量分布,并与测量得到的百分深度剂量和等平面剂量分布比较,评估GAMOS软件模拟电子线照射的精确性和运算效率.结果:模拟的粒子数越多,模拟与测量结果的误差越小;当模拟粒子的数量达到5×108时,各个能量的电子线射程(Rp)和50%剂量深度(R50)的模拟结果与测量结果一致;除建成区外,百分深度剂量模拟和测量的结果误差在2%以内;等平面剂量分布模拟和测量的结果误差也在2%以内,模拟的照射野大小与测量结果一致.运算效率中,能量越大,限光筒尺寸越大,并行同步模拟所用的时间越多,模拟时间的变化越大.结论:基于GAMOS的MC方法可准确地模拟放疗电子线照射剂量的分布,粒子数的增加可提高模拟的精确性,并行同步计算可提高模拟的效率.