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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
A proteção radiológica dos profissionais e pacientes é, actualmente, de extrema importância. A monitorização em tempo real da radiação permite um melhor controlo da dose a que são expostos e que pode ser crítica para intervenções de longa duração em Cardiologia de Intervenção. Esta monitorização pode ser conseguida recorrendo a dosímetros activos. Neste trabalho desenvolveu-se um dosímetro activo de dimensões reduzidas e transparente à radiação, não interferindo na qualidade das imagens radiográficas captadas, pelo que pode ser usado no controlo da dose do paciente. Este dosímetro consiste num cintilador de plástico de 10 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro acoplado a um cabo óptico. O sinal produzido é lido por um fotomultiplicador. O sinal à saída do fotomultiplicador é transmitido para um amplificador integrado. Por sua vez, o sinal à saída do amplificador é digitalizado pelo microcontrolador Arduino UNO. O sistema de controlo é baseado no microprocessador Raspberry Pi (RPi). Este sistema foi testado em laboratório recorrendo a radiação X produzida por um tubo de 50 kV. Realizaram-se testes em ambiente clínico usando-se o feixe de raios-X de 125 kV, produzido pelo equipamento de Angiografia Artis Zee da Siemens Healthineers. Em ambos os cenários, o intervalo da taxa de dose testada situou-se entre 0.003 e 0.05 mGy/s. As medições foram realizadas simultaneamente com o dosímetro cintilador e com uma câmara de ionização Farmer no interior de um fantoma de PMMA. As imagens adquiridas provam a quase total transparência aos raios-X do dosímetro cintilador. A transparência do dosímetro permite a monitorização dos pacientes nos procedimentos de Cardiologia de Intervenção. Neste estudo comprovou-se a existência de linearidade entre o sinal produzido pelo dosímetro cintilador e a dose medida pela câmara de ionização Farmer. Esta característica não foi alterada pelo facto de se ter usado um sistema de aquisição baseado na digitalização do sinal por um Arduino e pelo processamento e controlo pelo Raspberry Pi.
Descrição
Tese de mestrado integrado, Engenharia Física, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2019
Palavras-chave
Protecção Radiológica Cintilador Dosímetro Dose Fotomultiplicador Teses de mestrado - 2019
