德國PTW TW34013電離室由康高特代理,本產品專為固態體模配套使用,是低能 X 射線精準劑量標定、小射野高精度測量的級電離室。現在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!
德國PTW TW34013電離室產品簡介
34013 軟 X 射線電離室搭載超薄入戶窗,專為15kV~70kV 低能光子測量設計,敏感容積僅0.005cm3,自帶通風口、整體尺寸極小。腔體小巧緊湊,具備*空間分辨率,主打淺表放射治療低能光子束參考劑量測量;出廠標配水吸收劑量完整校正因子,專為固態體模配套使用,是低能 X 射線精準劑量標定、小射野高精度測量的級電離室。
產品特點
適配 15~70kV 低能 X 射線光子,淺表放療參考劑量專用適配極小 0.5×0.5cm2 小射野至大射野測量,溫濕度氣壓適用范圍寬
應用場景
淺表放療低能 X 射線劑量校準、小射野高精度劑量測量、固態體模劑量驗證、用 X 射線設備質控、輻射計量實驗室科研標定、放射治療物理質控檢測。
德國PTW TW34013電離室技術參數
| 項目 | 參數說明 |
|---|---|
| 產品類型 | 帶通風口的平行平面電離室 |
| 應用 | 低能光子束參考劑量學 |
| 測量數量 | 水吸收劑量、空氣比釋動能、暴露 |
| 參考輻射質量 | 30 kV,HVL 0.37 mm 鋁 (T30) |
| 設計 | 不防水,有通風孔 |
| 入射方向 | 垂直于腔室平面 |
| 標稱敏感體積 | 0.005 立方厘米 |
| 名義反應 | 200 pC/Gy |
| 長期穩定性 | ≤ 每年 1% |
| 腔室電壓 | 標稱電壓 400 伏;±400V 最大值 |
| 參考點 | 入口窗戶的內表面,位于窗戶中心。 |
| 方向性響應 | 傾斜角度為 ±5° 時,誤差≤±1%。 |
| 漏電流 | ≤ ± 10 fA |
| 電纜泄漏 | ≤ 1 pC/(Gy·cm) |
材料和措施參數
| 項目 | 參數說明 |
|---|---|
| 入口箔 | 0.03 毫米聚乙烯 |
| 總窗面積密度 | 2.76 mg/cm2 |
| 敏感體積 | 半徑 1.45 毫米,深度 0.9 毫米 |
| 電極 | 半徑 0.8 毫米 |
| 標稱電壓下的離子收集效率 | (無額外說明) |
| 離子收集時間 | 14 微秒 |
| 最大劑量率 |
飽和度≥99.5%:0.5 kGy/s 飽和度≥99.0%:1.0 kGy/s |
| 每次脈沖最大劑量 |
飽和度≥99.5%:4.5 毫戈瑞 飽和度≥99.0%:9.1 毫戈瑞 |
使用范圍參數
| 項目 | 參數說明 |
|---|---|
| 腔室電壓 | ±(100 ... 400) V |
| 輻射質量 | (15...70) 千伏 X 射線 |
| 場大小 | (0.5×0.5) 厘米 2 ... (40×40) 厘米 2 |
| 溫度 | (10...40) 攝氏度 / (50...104) ℉ |
| 濕度 | (20...80) %,最大 20 克 / 立方米 |
| 氣壓 | (700 ... 1080) 百帕 |
德國PTW 34013電離室是專為低能X射線劑量測量研發的專業級平行平面電離室,核心功能覆蓋低能光子束高精度劑量標定、小射野劑量測量、量值溯源等專業需求,是低能X射線劑量檢測領域的基準級測量設備。其適用的輻射測量范圍為15kV~70kV低能X射線光子,是淺表放射治療領域指定的參考劑量測量設備。該電離室支持測量三類核心輻射計量指標,分別為水吸收劑量、空氣比釋動能、照射量,可滿足多場景下的低能輻射劑量定量需求。從測量射野覆蓋范圍來看,它既可以實現小至0.5×0.5cm2的極小射野劑量精準測量,也可支持最大40×40cm2的大射野劑量檢測,適配不同場景的測量需求。該產品搭載0.005cm3超小敏感容積,配合0.03mm厚聚乙烯超薄入射窗,對低能光子的入射響應貼合度極高,可有效降低低能射線測量時的窗材料衰減誤差,同時出廠標配完整校正因子,用戶無需額外開展復雜的初始校準即可直接投入測量工作,大幅降低測量前的準備成本,可適配放射治療質控、輻射計量標定、工業X射線設備性能檢測等多領域的專業測量需求。
德國PTW 34013電離室出廠時已經完成全量程的劑量校準,配備完整的校正因子矩陣,可直接支持水吸收劑量、空氣比釋動能、照射量三類核心輻射劑量參數的精準測算,無需用戶額外開展初始校準工作,大幅降低測量前的準備成本。其中水吸收劑量校正因子針對固態體模測量場景優化,可直接將電離室測量得到的電荷信號轉換為體模內的水吸收劑量值,適配淺表放療劑量驗證、固態體模劑量標定等場景的需求,醫院放療科使用時可直接得到治療靶區的吸收劑量數值,無需額外進行轉換計算。空氣比釋動能校正因子針對空氣介質下的劑量測量場景優化,可直接測算低能X射線在空氣中的比釋動能值,適配輻射計量實驗室量值溯源、工業X射線設備空氣劑量檢測等場景的需求,計量機構使用時可直接開展低能劑量基準傳遞工作。照射量校正因子針對傳統輻射監測場景優化,可直接測算低能X射線的照射量值,適配環保領域輻射監測、工業X射線設備合規性檢測等場景的需求。所有校正因子均溯源至國際劑量基準,數值準確可靠,既可以滿足B端用戶快速開展測量工作的需求,提升運營效率,也可以滿足G端計量、質控單位的量值溯源要求,保障測量結果的合規性與可比性。
德國PTW 34013電離室的環境適配范圍寬,可滿足絕大多數地區、不同場景的測量需求,其適用環境參數如下:溫度適用范圍為10~40℃,涵蓋了常規室內測量場景的溫度區間,無論是冬季供暖的北方地區室內,還是夏季高溫的南方地區室內,都可以正常開展測量工作;濕度適用范圍為20%~80%(最大絕對濕度20g/立方米),可適配我國絕大多數地區的室內濕度環境,不會因為濕度過高導致絕緣性能下降、漏電流升高,也不會因為濕度過低產生靜電干擾測量結果;氣壓適用范圍為700~1080百帕,對應海拔高度從海平面至3000米左右的高原地區,可滿足高海拔地區計量機構、醫療機構的測量需求,無需額外進行高原環境的特殊校正。使用時需要注意的環境相關事項包括:首先該設備為不防水設計,使用時需避免接觸液體,防止液體進入腔體和通風孔導致設備損壞、測量精度下降;其次使用環境需避免強電磁干擾,防止電磁干擾導致測量結果出現偏差;另外如果使用環境超出上述溫濕度、氣壓范圍,需要根據實際環境參數對測量結果進行相應的校正,保障測量結果的準確性。該設備的寬環境適配能力,既可以滿足B端用戶在不同工業現場、臨床場景的測量需求,也可以滿足G端用戶在
德國PTW 34013電離室采用通風式平行平面結構設計,該結構針對低能X射線測量場景做了專項優化,相比常規密封式電離室具備多方面的性能優勢。首先通風式結構帶有專用通風孔,可實現電離室腔體內部與外界環境的氣壓平衡,測量時無需額外進行氣壓校正即可得到準確的測量結果,大幅簡化了測量操作流程,同時避免了密封式電離室因為外界氣壓變化導致腔體形變、測量精度下降的問題,計量性能長期穩定,適合長期質控與量值溯源使用。其次平行平面結構的電場分布均勻,離子收集效率高,在標稱400V工作電壓下,離子收集時間僅為14微秒,可適配高劑量率、脈沖式低能X射線的測量需求,不會因為離子收集不及時導致測量結果偏低。另外該結構配合超薄聚乙烯入射窗設計,入射窗僅0.03mm厚,總窗面積密度僅2.76mg/cm2,對15~70kV低能X射線的衰減極小,入射響應貼合低能光子測量需求,可有效降低窗材料衰減帶來的測量誤差。同時該結構整體體積小巧緊湊,可直接配套固態體模安裝使用,無需額外改裝即可適配淺表放療劑量驗證、體模劑量標定等場景的安裝需求,是低能X射線測量領域結構設計最優的電離室產品之一。
德國PTW 34013電離室的所有性能指標均按照國際、國內相關行業標準設計生產,完全符合低能X射線劑量測量的各類規范要求,可滿足G端政府采購的資質要求與B端用戶的合規測量需求。國際標準層面,該設備符合IEC 60731《醫用電氣設備 輻射劑量計與劑量率儀》標準要求,其計量性能、環境適應性、電氣安全等指標均達到國際標準中對基準級劑量測量設備的要求,同時符合IAEA國際原子能機構發布的低能X射線劑量測量規范要求,測量結果可實現國際互認。國內標準層面,該設備符合GB 9706.21《醫用電氣設備 第2部分:放射治療劑量計的安全要求》標準,可合法應用于國內醫療機構的放射治療質控場景;符合GB/T 10264《電離輻射計量器具通用技術條件》標準要求,可應用于國內計量機構的量值傳遞與校準工作;符合DL/T 1477《電力行業輻射防護安全規范》中對低能X射線測量設備的性能要求,可應用于電力系統的輻射檢測場景。除此之外,該設備的長期穩定性≤每年1%的指標,滿足國內放射治療質控、計量檢定的周期要求,無需頻繁開展校準即可保障測量結果的準確性,既可以滿足G端公立單位的采購資質審核要求,也可以保障B端用戶測量
德國PTW 34013電離室采用標準化的設計與接口,可適配絕大多數低能X射線測量相關的配套系統與載體,兼容性優異,無需額外改裝即可投入使用。配套載體方面,該設備專為固態體模配套設計,其緊湊小巧的腔體結構可直接嵌入各類商用淺表放療固態體模的測量點位,無需額外加工即可完成安裝,適配體模劑量驗證、放療劑量校準等場景的使用需求。配套測量系統方面,該設備采用標準的電離室輸出接口,可兼容所有支持平行平面電離室接入的劑量計系統、放療質控系統、計量校準系統,無需額外開發驅動即可實現數據對接。對于B端醫療機構用戶,該設備可直接接入醫院現有放療質控系統、三維掃描水箱系統,實現低能X射線劑量的自動測量與數據存儲,無需替換現有設備即可提升低能劑量測量能力,降低投入成本。對于G端計量科研用戶,該設備可直接接入計量機構的低能X射線基準裝置、劑量校準系統,實現量值傳遞與設備校準工作,測量數據可直接對接計量管理系統,滿足合規性要求。對于工業檢測用戶,該設備可直接接入工業X射線設備質控系統、輻射監測系統,實現X射線設備的定期性能檢測,保障設備輸出劑量符合行業規范要求。該設備的高兼容性可有效降低用戶的配套投入,提升測量效
德國PTW 34013電離室是低能X射線劑量測量領域的專用高精度設備,主要適用行業覆蓋醫療衛生、計量科研、工業檢測三大領域,可滿足B端經營性機構與G端公立單位的不同測量需求。醫療衛生領域的核心應用場景為淺表放射治療物理質控檢測,包括淺表放療低能X射線輸出劑量校準、小射野放療劑量驗證、固態體模劑量驗證等,是醫院放療科、腫瘤專科醫院開展淺表腫瘤放療質控的核心測量設備,可保障放療劑量輸出的精準性,降低臨床治療風險。計量科研領域的核心應用場景為輻射計量實驗室的科研標定與量值溯源,包括低能X射線劑量基準傳遞、低能輻射測量設備校準、低能光子劑量學研究等,是省級、國家級計量院開展低能輻射量值溯源體系建設的核心設備,符合量值傳遞的精度要求。工業檢測領域的核心應用場景為各類工業X射線設備的性能質控,包括工業無損檢測X射線機劑量校準、安檢X射線設備劑量檢測、低能X射線輻照設備劑量標定等,可保障工業X射線設備的輸出劑量符合行業規范要求。除此之外,該設備還可應用于核工業低能輻射監測、環保領域低能X射線污染檢測等特殊場景,滿足不同行業的低能劑量測量需求。
德國PTW 34013電離室的核心技術參數覆蓋結構設計、計量性能、環境適配三大維度,完全滿足低能X射線高精度測量的要求。結構設計參數方面,它屬于帶通風口的平行平面電離室,入射窗為0.03mm厚聚乙烯材質,總窗面積密度為2.76mg/cm2,標稱敏感容積為0.005cm3,敏感體積尺寸為半徑1.45mm、深度0.9mm,電極半徑為0.8mm,參考點位于入射窗內表面的中心位置,整體結構緊湊小巧,適配固態體模的配套安裝需求。計量性能參數方面,其標稱響應為200pC/Gy,長期穩定性≤每年1%,可支持長期質控與量值溯源使用;標稱工作電壓為400V,最大支持±400V工作電壓,標稱電壓下離子收集時間為14微秒;方向性響應表現優異,±5°傾斜角度內測量誤差≤±1%;漏電流≤±10fA,電纜泄漏≤1pC/(Gy·cm),可精準捕捉微弱劑量信號;劑量率適配方面,飽和度≥99.5%時最大支持0.5kGy/s劑量率測量,飽和度≥99.0%時最大支持1.0kGy/s劑量率測量;脈沖劑量適配方面,飽和度≥99.5%時每次脈沖最大支持4.5mGy劑量測量,飽和度≥99.0%時每次脈沖最大支持9.1mGy劑量測量
德國PTW 34013電離室是當前低能X射線小射野測量領域的主流選擇,其適配小射野測量的核心優勢來源于結構設計與性能優化兩個層面,可有效解決小射野測量時的體積平均效應、信號微弱、角度誤差大等行業痛點。首先從結構設計來看,它搭載0.005cm3超小敏感容積,敏感體積僅為半徑1.45mm、深度0.9mm的微型腔體,遠小于常規電離室的敏感體積,可大幅降低小射野測量時的體積平均效應,空間測量分辨率優異,可精準捕捉0.5×0.5cm2極小射野內的劑量分布,不會因為敏感體積過大導致測量值低于實際劑量。其次從性能優化來看,該設備的漏電流控制水平極高,整機漏電流≤±10fA,電纜泄漏≤1pC/(Gy·cm),可精準捕捉小射野下的微弱劑量信號,不會因為基底噪聲過高淹沒有效測量信號;同時其方向性響應表現優異,±5°傾斜角度內測量誤差≤±1%,在小射野測量時即使存在輕微的安裝角度偏差,也不會對測量結果產生明顯影響,降低了測量操作的難度。另外該設備出廠標配完整的小射野校正因子,無需用戶額外開展小射野校準工作,可直接應用于小射野劑量測量,大幅提升測量效率,是淺表放療小射野劑量驗證、低能X射線小束流標定等場景的首
德國PTW 34013電離室針對高劑量率、脈沖式低能X射線測量場景做了專項優化,支持的劑量率與脈沖劑量上限可覆蓋絕大多數低能X射線測量場景的需求。劑量率適配方面,該設備在離子收集飽和度≥99.5%的前提下,最大支持0.5kGy/s的高劑量率測量,測量誤差≤0.5%,可滿足高精度測量場景的需求;在離子收集飽和度≥99.0%的前提下,最大支持1.0kGy/s的超高劑量率測量,測量誤差≤1%,可適配工業輻照、高劑量率科研等場景的測量需求。脈沖劑量適配方面,該設備在離子收集飽和度≥99.5%的前提下,每次脈沖最大支持4.5mGy的劑量測量,可滿足高精度脈沖束測量的需求;在離子收集飽和度≥99.0%的前提下,每次脈沖最大支持9.1mGy的劑量測量,可適配脈沖式放療設備、脈沖式工業X射線設備的測量需求。該設備的高劑量率與脈沖劑量適配能力,來源于其平行平面結構的短離子收集路徑設計,標稱電壓下離子收集時間僅為14微秒,可在極短時間內完成電離離子的收集,不會因為劑量率過高、脈沖劑量過大導致離子復合效應增強、測量結果偏低。無論是B端的工業輻照企業、放療機構,還是G端的計量科研單位,都可以使用該設備開展對應