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Bisher gab es noch keine einfache und leichte Methode zur sofortigen Berechnung der Ionenreichweiten in verschiedenen menschlichen Geweben. Die derzeit verfügbaren Berechnungen erfordern neben der Ionenenergie und der Targetdichte weitere Zielparameter wie die Ordnungszahl, die Massenzahl, die chemische Zusammensetzung im Falle von Multielement-Targets und das mittlere Ionisierungspotenzial. Für komplexe biologische Targets sind diese Parameter nicht immer zuverlässig bekannt und es ist nicht möglich, sie aus CT-Daten zu gewinnen. Dieses Buch zielt speziell darauf ab, die Möglichkeiten einer…mehr

Produktbeschreibung
Bisher gab es noch keine einfache und leichte Methode zur sofortigen Berechnung der Ionenreichweiten in verschiedenen menschlichen Geweben. Die derzeit verfügbaren Berechnungen erfordern neben der Ionenenergie und der Targetdichte weitere Zielparameter wie die Ordnungszahl, die Massenzahl, die chemische Zusammensetzung im Falle von Multielement-Targets und das mittlere Ionisierungspotenzial. Für komplexe biologische Targets sind diese Parameter nicht immer zuverlässig bekannt und es ist nicht möglich, sie aus CT-Daten zu gewinnen. Dieses Buch zielt speziell darauf ab, die Möglichkeiten einer einfachen Parametrisierung der Ionenbereiche in einer ausgewählten Gruppe menschlicher Gewebe zu erforschen, wie sie in SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) modelliert wurden. Darüber hinaus werden die Einflüsse von Dichteinhomogenitäten und lageveränderlichen Zielschichten untersucht. Für verwandte Dichten ist es möglich, die Reichweiten der Teilchen als einfache Potenzfunktion mit einem Eingangsparameter - der Zieldichte - auszudrücken. Dieser vorteilhafte Ansatz ist besonders nützlich für Fachleute in Abteilungen für Teilchenstrahlentherapie oder in Forschungszentren, die mit Protonen- und Kohlenstoffionen arbeiten.
Autorenporträt
Andreas Hammerle hat einen Bachelor of Science in Radiologischer Technologie. Seinen Master of Science in MedTech - Functional Imaging, Conventional and Ion Radiotherapy erwarb er 2016. Seitdem arbeitet er im Bereich der Hörimplantate bei der MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH.