PRINCÍPIOS DO MÉTODO DE MONTE CARLO (MMC) 1.1. FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE 1.2. GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS 1.3. APLICAÇÕES DIDÁTICAS DO MMC 1.4. APLICAÇÕES DE CÓDIGOS DE TRANSPORTE DE RADIAÇÃO 2. CONCEITOS DA FERRAMENTA DATE/GEANT4 2.1. VISUALIZAÇÃO 2.2. DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA 2.3. MATERIAIS 2.4. DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS 2.5. GERENCIAMENTO DE PARTÍCULAS PRIMÁRIAS 3. SIMULAÇÃO DE DETECTORES 3.1. ARQUITETURA DA SIMULAÇÃO 3.2. CONCEITO DE DETECTOR SENSÍVEL 3.3. MODELAGEM DE DETECTORES 3.4. GERAÇÃO DE FÓTONS DE CINTILAÇÃO 3.5. ANÁLISE DE DADOS 4. CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS 4.1. ARQUITETURA DA SIMULAÇÃO 4.2. SIMULADORES ANTROPOMÓRFICOS ESTILIZADOS E VOXELIZADOS 4.3. FONTES VOXELIZADAS 4.4. TRATAMENTOS DE DADOS E IMAGENS
BIBLIOGRAFIA
SOBOL, I. O método de Monte Carlo. Moscou: Ed. Mir, 1983.
AGOSTINELLI, S. et al. Geant4? a simulation toolkit. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, v. 506, p.250?303, 2003.
GEANT4 website: http://geant4.web.cern.ch/
OpenGATE GATE website: http://www.opengatecollaboration.org
JAN, S. et al. GATE: a simulation toolkit for PET and SPECT. Physics in Medicine and Biology, v. 49, p. 4543?4561, 2004
OpenGATE GATE website: http://www.opengatecollaboration.org
IVANCHENKO, V. Geant4: physics potential for instrumentation in space and medicine. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, v. 525, p. 402?405, 2004.
ROOT website : http://root.cern.ch/
BAILEY, D. L. Positron Emission Tomography: Basic Sciences. 1. ed. Springer, 2005
BRUN, R; RADEMAKERS, F. ROOT - an object oriented data analysis framework. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, v. 389, p. 81?86, 1997
KNOLL, G. F. Radiation Detection and Measurement. 3. ed. NY: John Wiley & Sons, Inc, 1999
SARRUT, D., et al. A review of the use and potential of the GATE Monte Carlo simulation code for radiation therapy and dosimetry applications. Medical physics 41.6 Part 1, 2014
Sarrut D, et al. The OpenGATE ecosystem for Monte Carlo simulation in medical physics. Phys Med Biol. 2022 September 8;67(18)
SCHNEIDER, C.A. et al. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis, Nature Methods 9, p. 671-675, 2012.
ATTIX, F.H., Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, John Wiley & Sons, New York Chichester Brisbane Toronto Singapore, 1986.
STABIN, M. Fundamentals of Nuclear Medicine Dosimetry, 1. ed, p.37, Springer, 2008
Nome da Disciplina: MÉTODO DE MONTE CARLO APLICADO NA DOSIMETRIA
Carga Horária: 30
Créditos: 2
Obrigatória: Específica
EMENTA
PRINCÍPIOS DO MÉTODO DE MONTE CARLO (MMC) 1.1. FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE 1.2. GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS 1.3. APLICAÇÕES DIDÁTICAS DO MMC 1.4. APLICAÇÕES DE CÓDIGOS DE TRANSPORTE DE RADIAÇÃO 2. CONCEITOS DA FERRAMENTA DATE/GEANT4 2.1. VISUALIZAÇÃO 2.2. DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA 2.3. MATERIAIS 2.4. DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS 2.5. GERENCIAMENTO DE PARTÍCULAS PRIMÁRIAS 3. SIMULAÇÃO DE DETECTORES 3.1. ARQUITETURA DA SIMULAÇÃO 3.2. CONCEITO DE DETECTOR SENSÍVEL 3.3. MODELAGEM DE DETECTORES 3.4. GERAÇÃO DE FÓTONS DE CINTILAÇÃO 3.5. ANÁLISE DE DADOS 4. CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS 4.1. ARQUITETURA DA SIMULAÇÃO 4.2. SIMULADORES ANTROPOMÓRFICOS ESTILIZADOS E VOXELIZADOS 4.3. FONTES VOXELIZADAS 4.4. TRATAMENTOS DE DADOS E IMAGENS
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STABIN, M. Fundamentals of Nuclear Medicine Dosimetry, 1. ed, p.37, Springer, 2008