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Développement d'un système de dosimétrie relative des faisceaux de photons de haute énergie à  l'aide de dosimètres thermoluminescents

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par Khadidja OUABRI
Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) Algérie - Master en physique médicale 2012
  

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III.3. Caractérisation de la poudre TLD100

III.3.1. ' p'SFIP KJIMn lF/7 FP SN IE'pAIXXIMn

C?est le temps qu?il faut avant de procéder à la lecture des TL après l?irradiation. Il est nécessaire pour la stabilité de la réponse de TLD.Pour ce paramètre, nous avons adopté aussi les résultats obtenus par l?équipe du laboratoire [ARI06] qui a étudié les variations de l?écarttype des lectures en fonction du temps écoulé entre l?irradiation et la lecture.

La(Figure III.20), montre qu?une meilleure stabilité de la réponse de TLD est observée entre le 5eme jour et le 21eme jour après irradiation. Pour la suite de notre travail, toutes les capsules de TLD ont été évaluées 7 jours après l?irradiation.

Ecart-type (%)

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0 10 20 30

Temps (jours)

Figure III. 19. 97:XI7:IIRO:11-lW7:11-type en fonction de temps [ARI06]

Cycles de lecture des TLD100 est le suivant:

TLD 100

Température de préchauffage Tmin 135°C

Vitesse de chauffage 5°C/s

Température d?acquisition T max 240°C

Temps d?acquisition 30 s

III.3.2. Etapes d'évaluations de la poudre TLD100

L?évaluation des dosimètres TLD100 passe par plusieurs étapes décrites dans ce qui suit : III.3.2.1. Procédure de lavage : (recyclage de la poudre)

La poudre de TLD100 peut être réutilisée après un cycle de nettoyage :

ü On lave la poudre avec l?éthanol pour éliminer les impuretés.

ü Rinçage deux fois jà l?eau distillée.

ü On sèche bien la poudre de l?eau avant de la mettre au four à 80°C pendant 24h.

III.3.2.2. Procédure d'annihilation

La poudre doit être annihilée avant et après chaque utilisation. Pour cela elle est versée dans un conteneur en acier inox (Figure III.21) et est placée dans un four. Le cycle d?annihilation utilisé est 400 °C pendant 1 heure suivi par 100°C pendant 2 heures. [ARI06]

Après annihilation, la poudre est tamisée à l?aide
d?un tamis pour éliminer les grains de diamètres

 

Figure III. 20.Conteneur en acier inox

inférieurs à 75um. La poudre est ensuite mise dans des capsules en polyéthylène.

Figure III. 21.Procédure d'annihilation de la poudre III.3.2.3. 3 locI3Gl1ffliillDdiation

Les capsules sont irradiées à la surface du fantôme dans les conditions suivantes.

· Distance entre la source est la surface du fantôme DSS = 80 cm ;

· Champ à cette distance 10 x 10 cm2 ;

· Profondeur dans le PMMA = 5 cm

Figure III. 22. L'irradiation dans un fantôme PMMA III.3.2.4. Calculs du temps de traitement

Comme les dosimètres sont appelées à être utilisés pour la mesure des doses rencontrées en radiothérapie qui sont relatives à un fantôme d?eau, les temps d?irradiations doivent être calculés à partir des débits de dose absorbée dans l?eau. Une procédure de transfert de dose du fantôme d?eau au fantôme en PMMA a été effectuée au laboratoire, en réalisant deux mesures alternatives à l?aide d?une chambre d?ionisation placée une fois dans un fantôme d?eau et une

Les capsules

Annihilation dela poudre

autre fois dans un fantôme en PMMA, en utilisant les mêmes conditions géométriques d?irradiation citées au. Cette Procédure permet d?irradier les dosimètres dans le fantôme en PMMA avec des temps correspondant au fantôme d?eau selon le protocole dosimétrique de l?AIEA (TRS-398)

III.3.2.5. Evaluation des doses à l'aide de la TLD

La vérification des doses absorbées dans l?eau à l?aide de dosimètres thermoluminescents constitue un des premiers échelons d?un programme d?assurance de qualité en radiothérapie. Ce dernier nécessite l?exécution en ordre de plusieurs procédures qui sont appliquées par différents organismes nationaux et internationaux de contrôle de qualité. Pour la mise en place d?un tel programme d?assurance qualité, les étapes suivantes doivent être soigneusement suivies :

ü préparation de la poudre et remplissage de capsules en plastique équivalent tissu ;

ü Etalonnage des capsules (réponse en fonction de la dose) ;

ü L?étude du fading (perte de l?information emmagasinée dans le temps);

ü La réponse des dosimètres en énergie (dépendance énergétique) ;

ü L?évaluation de l?indice de qualité pour les faisceaux de rayons X à l?aide de TLD100;

ü Evaluation de l?exactitude et de la reproductibilité de système utilisé.

La dose absorbée dans l?eau Dw[Gy]" est calculée à partir du signal TL enregistré par le lecteur TLD, en utilisant la courbe d?étalonnage.

Dw = Dcal .kfad. ken 3.1

Avec:

Dcal étant la dose obtenue à partir de la courbe d?étalonnage en utilisant la réponse R du
dosimètre ; kfad est la correction pour le fading (perte de signal avec le temps) et ken est la
correction pour la dépendance énergétique déterminé par rapport au faisceau de 60Co). Dans

notre étude le facteur de dépendance énergétique est égal à 1.

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