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Campo DCValorIdioma
dc.creatorReginaldo Gonçalves Leão Juniorpt_BR
dc.creatorRômulo Verdolin Sousapt_BR
dc.creatorArno Heeren Oliveirapt_BR
dc.creatorHugo Lemos Leonardo Silvapt_BR
dc.creatorArnaldo Prata Mourãopt_BR
dc.date.accessioned2022-11-10T22:21:17Z-
dc.date.available2022-11-10T22:21:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.citation.volume6pt_BR
dc.citation.issue1pt_BR
dc.citation.spage1pt_BR
dc.citation.epage19pt_BR
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15392/bjrs.v6i1.314pt_BR
dc.identifier.issn2319-0612pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/47162-
dc.description.abstractIn this work, the Monte Carlo Method was used for simulation of radiotherapeutic clinical fields that will later be used for the small fields calibration of radiosurgery. The radiation transport code NRC's Electron Gamma Shower (EGSnrc) and its derivatives, BEAMnrc and DOSXYZnrc, was used for accelerator and water phantom construction and simulation. Three 6 MeV photons beam with dimensionsof 4x4 cm², 10x10 cm² and 20x20 cm² were simulated and their data compared with experimental values obtained in the dosimetry and calibration routine of the real accelerator modeled. The number of histories used was 109and cutoff energies, PCUT = 0.01 MeVand MeV = 0.7 ECUT. The maximum relative uncertainty found in the regions of interest was 4%. The concordance of lateral sizing of the fields remained at levels higher than 98%, while in the worst case, the doses presented concordance greater or equal 96%. Although the inaccuracies detected in the process need to be handled with care, they are inherent to the simulation method employed. This behavior coupled with its values allowed the model could be considered valid for future applications.pt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho foi empregado o Método de Monte Carlo para a simulação de campos clínicos de radioterapia que serão posteriormente utilizados para a calibração de pequenos campos de radiocirurgia. O código de transporte de radiação utilizado foi o NRC’s electron gamma shower (EGSnrc) e seus derivados, BEAMnrc e DOSXYZnrc,empregadospara a construção e simulação doacelerador e objeto simulador deágua, respectivamente. Foram simulados três campos de fótons quadrados com dimensões de 4x4 cm², 10x10 cm² e 20x20 cm², todos com energias nominais de 6 MeV. Os resultados foram comparados com valores experimentais obtidos na rotina de calibração e dosimetria do acelerador real que foi modelado. Para simulações foram utilizadas 109histórias, PCUT=0,01 MeV e ECUT = 0,7 MeV. A máxima incerteza relativa encontrada nas regiões de interesse foi de 4%.A concordância do dimensionamento lateral dos campos manteve-se em níveis superiores a 98% enquanto as doses em profundidade, no pior dos casos, apresentaramconcordância superior a 96%.Embora precisemser tratadas com cuidado, asimprecisões detectadas no processo de simulação são inerentes ao método de simulação empregado, o que, aliado a seus valores permitiram queo modelo fosseconsiderado válido para aplicações futuras.pt_BR
dc.format.mimetypepdfpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NUCLEARpt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.relation.ispartofBrazilian Journal of Radiation Sciencespt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectRadioterapiapt_BR
dc.subjectMonte Carlopt_BR
dc.subjectEGSnrcpt_BR
dc.subject.otherEngenharia nuclearpt_BR
dc.titleValidação de um modelo computacional de acelerador linear VARIAN CLINAC 2100 utilizando o código EGSnrc para utilização em dosimetria de pequenos campos.pt_BR
dc.typeArtigo de Periódicopt_BR
dc.url.externahttps://www.bjrs.org.br/revista/index.php/REVISTA/article/view/314pt_BR
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