Diagnostic x-ray dosimeters using standard float zone (FZ) and XRA-50 commercial diodes
DOI:
https://doi.org/10.15392/bjrs.v7i2A.592Palavras-chave:
X-ray dosimetry, Si photodiodes dosimeters, Solid-state dosimetryResumo
The results obtained with a standard float zone (FZ) silicon diode, processed at the Helsinki Institute of Physics, used as on-line diagnostic X-ray dosimeter are described in this work. The device was connected in the short-circuit current mode to the input of an integrating electrometer. The response repeatability and the current sensitivity coefficient of the diode were measured with diagnostic X-ray beams in the range of 40-80 kV. The dose-response of the device, evaluated from 10 mGy up to 500 mGy, was linear with high charge sensitivity. Nevertheless, significant energy dependence was observed in the charge sensitivity of FZ device for energies below 70 kV. The dosimetric characteristics of this FZ diode were compared to those of an XRA-50 commercial Si diode, specially designed to X-ray dosimetry. The results obtained with the FZ diode evidenced that it can be an alternative choice for diagnostic X-ray dosimetry, although it needs to be calibrated for individual X-ray beam energies. The studies of long-term stability and the radiation hardness of these diodes are under way.
Downloads
Referências
KHOURY, H. J.; HAZIN, C. A.; MASCARENHAS, A. P.; da SILVA Jr., E. F. Low cost silicon photodiode for electron dosimetry. Radiation Protection Dosimetry, v. 84, p. 341-343, 1999.
GRUSELL, E. and MEDIN, J. General characteristics of the use of silicon diode detectors for clinical dosimetry in proton beams. Phys. Med. Biol., v. 45, p. 2573-2582, 2000.
CASATI, M.; BRUZZI, M.; BUCCIOLINI, M.; MENICHELLI, D.; SCARINGELLA, M.; PIEMONTE, C.; FRETWURST, E. Characterization of standard and oxygenated float zone Si diodes under radiotherapy beams. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, v. 552, p. 158-162, 2005.
LINDSTROM, G.; MOLL, M.; FRETWURST, E. Radiation hardness of silicon detectors – a challenge from high-energy physics. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, v. 426, p. 1-15, 1999.
CANDELORI, A. Radiation-hard detectors for very high luminosity colliders. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, v. 560, p. 103-107, 2006.
BOSISIO, L.; DITTONGO, S.; QUAI, E.; RACHEVSKAIA, I. Observation of substrate-type inversion in high-resistivity silicon structures irradiated with high-energy electrons. IEEE Trans. Nucl. Sci., v. 50, p. 219-22, 2003.
LI, Z.; LI, C. J.; VERBITSKAYA, E. Study of bulk damage in high resistivity silicon detectors irradiated by high dose of Co-60 gamma-radiation. IEEE Trans. Nucl. Sci., v. 44, p. 834-839, 1997.
HARKÖNEN, J.; ABERU, M.; ANBINDERIS, P.; ANBINDERIS, T.; D’AMBROSIO, N.; DE BOER, W., et.al. Recent results from the CERN RD39 collaboration on super-radiation hard cryogenic silicon detectors for LHC and LHC upgrade. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A., v. 535, p. 384-388, 2004.
CAMARGO, F.; KHOURY, H. J.; NASCIMENTO, C. R.; ASFORA, V. K.; BUENO, C. C. Evaluation of a multi-guard ring (MGR) structure diode as diagnostic X-ray dosimeter. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, v. 580, p. 194-196, 2007.
CAMARGO, F.; GONÇALVES, J. A. C.; KHOURY, H. J.; NAPOLITANO, C. M.; HARKONEN, J.; BUENO, C. C. MCz diode response as a high-dose gamma radiation dosimeter. Radiat. Meas., v. 43, p. 1160-1162, 2008.
KHOURY, H. J.; SCHELIN, H.; SOBOLL, D.; LUNELLI, N.; BAPTISTA, C. Evaluation of commercial silicon diode for electron dosimetry. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, v. 580, p. 537-539, 2007.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Direitos autorais (c) 2021 Brazilian Journal of Radiation Sciences

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade. Declaro, ainda, que uma vez publicado na revista Brazilian Journal of Radiation Sciences, editada pela Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, o mesmo jamais será submetido por mim ou por qualquer um dos demais co-autores a qualquer outro periódico. Através deste instrumento, em meu nome e em nome dos demais co-autores, porventura existentes, cedo os direitos autorais do referido artigo à Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, que está autorizada a publicá-lo em meio impresso, digital, ou outro existente, sem retribuição financeira para os autores.
Licença
Os artigos do BJRS são licenciados sob uma Creative Commons Atribuição 4.0 Licença Internacional, que permite o uso, compartilhamento, adaptação, distribuição e reprodução em qualquer meio ou formato, desde que você dê o devido crédito ao (s) autor (es) original (is) e à fonte, forneça um link para a licença Creative Commons, e indique se mudanças foram feitas. As imagens ou outro material de terceiros neste artigo estão incluídos na licença Creative Commons do artigo, a menos que indicado de outra forma em uma linha de crédito para o material. Se o material não estiver incluído no licença Creative Commons do artigo e seu uso pretendido não é permitido por regulamentação legal ou excede o uso permitido, você precisará obter permissão diretamente do detentor dos direitos autorais. Para visualizar uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/