Habibeh Ghasemi, Zohreh Azma, Ali Jabbary Arfaee et Mahdi Sadeghi
Contexte : Dans le traitement avec les faisceaux d'électrons pour obtenir la distribution de dose appropriée dans la région tumorale, la distance entre la position de la source d'électrons virtuelle et le corps du patient doit être correctement identifiée. Cette étude est une tentative de trouver la SSD (distance source-surface) efficace en utilisant le code Monte Carlo N-particule (MCNP v1. 51) pour remplacer les mesures en clinique. Matériel et méthodes : La simulation MC (Monte Carlo) d'Oncor Linac (Siemens Co. Allemagne) a été réalisée sur la base des données du fabricant dans une énergie de faisceau d'électrons de 9 MeV. Afin d'obtenir les valeurs de SSD efficace en utilisant la technique de pente inverse (IS), les doses ponctuelles sont calculées à dmax (la profondeur de dose maximale sur l'axe central), à l'intérieur du modèle de fantôme d'eau, avec le fantôme simulé d'abord au SSD standard (entrefer de 5 cm) puis avec un entrefer croissant de 3, 6, 9 et 12 cm entre l'extrémité distale de l'applicateur et la surface du fantôme. Résultats : Les SSD effectifs mesurés et calculés par MC à l'aide de la méthode IS sont présentés et comparés à ceux rapportés dans d'autres travaux. Les SSD effectifs se sont avérés être de 95,68 cm et 96,66 cm à partir des comptages MC de *F8 et *F4, respectivement. De plus, les SSD effectifs se sont avérés être de 95,59 cm à partir de la mesure de la chambre d'ionisation. Conclusion : En considérant les résultats des trois méthodes de calcul et en comparant les résultats avec les méthodes expérimentales, il a été démontré que la simulation de Monte Carlo est une méthode utile pour déterminer la position de la source virtuelle d'électrons.