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報告書

Characteristics of gas stripper cell for production of multi-charged ions

左高 正雄; 川面 澄

JAERI-M 86-154, 24 Pages, 1986/10

JAERI-M-86-154.pdf:0.6MB

エネルギ-領域数MeVでの多価イオンと原子分子の衝突過程を研究する為にガスストリッパ-セルを製作した。この装置はバンデグラフ加速器からの一価イオンを多価イオンに変換するもので、ガスセルと電荷分析器の2つの部分から成り立っている。各部分の設計方針と出来上がった装置の性能が本文で述べられている。また本装置を用いて、ヘリウムの平衡電荷分布が測定され、その結果から本装置が設計通り稼動している事が示される。

口頭

Atomic collision physics relevant to the treatment planning system for heavy particle cancer therapy; Radial dose simulations

森林 健悟

no journal, , 

Radial dose has been employed in the treatment planning system for heavy particle cancer therapy in order to estimate the cell survival after the exposure to a heavy particle. The two models for radial dose have been available. However, both of these two models have very roughly treated the region near the trajectory of an incident heavy particle, although this region is very important to estimate the biological effect. There are no studies involving the detailed examination of the physical phenomena that occur near the trajectory of an incident ion before ours. The progresses of atomic collision physics and computers allow us to obtain radial dose closer to reality. We may succeed to the point that our model sufficiently reproduces the trend allowing us to select the better one between the two conventional models according to incident ion energies automatically. We think that our simulation model is the only way to analyze physical phenomena near the trajectory of an incident ion in detail at present.

口頭

重イオンビームのバイオ・医療応用における原子分子過程・プラズマ物理の役割

森林 健悟

no journal, , 

重イオンビームの動径線量分布は、重イオンの生物効果の解明、重粒子線癌治療の治療計画、重イオンによる半導体の損傷の解明などで利用されているが、これらの研究で重要な領域である重イオンビームの軌道付近は不確かである。そこで、この分布を現実に近づけることを目指して、動径線量シミュレーションモデルの開発を行った。不確かになる理由は使用されているパラダイムに欠点があるためであることを突き止め、この欠点を克服したモデルの開発に成功した。このシミュレーションでは、多くの原子分子過程のデータを使用する。さらに、重イオンの軌道近傍にプラズマが発生し、そのプラズマが治療効果に関係する可能性があることを明らかにした。講演では、このシミュレーションに使用した多くの原子分子過程及びこのプラズマの効果を説明する。

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