100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten 4.2 TrustPilot
logo-home
Samenvatting

Samenvatting Stralingsdeskundigheid MBRT

Beoordeling
-
Verkocht
-
Pagina's
20
Geüpload op
06-11-2025
Geschreven in
2024/2025

In deze samenvatting heb ik alle colleges van Stralingsdeskundigheid samengevat. Niet alleen de theorie, maar ook alle formules zijn terug te vinden. Goed te gebruiken als voorbereiding op je SD1 of SD2 tentamen!











Oeps! We kunnen je document nu niet laden. Probeer het nog eens of neem contact op met support.

Documentinformatie

Geüpload op
6 november 2025
Aantal pagina's
20
Geschreven in
2024/2025
Type
Samenvatting

Onderwerpen

Voorbeeld van de inhoud

CoSD1 – Straling
Straling = elke overdracht van energie vanuit een bron naar de omgeving zonder dat hiervoor een
medium nodig is.

2 typen “bronnen” binnen werkveld van de MBRT:

Toestellen: kun je aan/uit zetten

- Röntgenapparatuur (röntgenfoto, CT etc.)
- Deeltjesversneller (o.a. lineaire versneller & cyclotron)

Radioactieve bronnen: altijd “aan”

- Ingekapselde bronnen: hermetisch afgesloten (Kobalt)
- Niet-ingekapselde bronnen: kan zich vrij verspreiden (99m-Technetium)

Ioniserende straling: is straling die voldoende energie heeft om een elektron uit de buitenste
schil van een atoom weg te slaan. Hierdoor krijgt het atoom in totaal een positieve lading -> het
atoom wordt geïoniseerd. Wordt gebruikt bij medische toepassing zoals diagnostiek -> kijken in
de patiënt, maar ook bij het doden van cellen (tumorcellen), radiotherapie en nucleaire
geneeskunde.

Niet-ioniserende straling: heeft te weinig energie om een atoom te veranderen.

Eigenlijk zijn er 2 typen straling: EM-straling en deeltjesstraling:

Elektromagnetisch/fotonen: zijn massaloze
energiepakketjes en bewegen altijd met de
lichtsnelheid. EM-straling kan zowel niet-
ioniserend als ioniserend zijn. Ioniserende
EM-straling heeft een hogere energie en
kortere golflengte dan niet-ioniserende
straling. Ook heeft ioniserende straling een
hogere frequentie.

Röntgen- en gammastraling vallen ook onder
EM-straling en zijn beide ioniserend. Verschil
tussen deze 2 is de plaats van herkomst. Röntgenstraling wordt opgewekt met elektrische
energie (röntgenbuis) en gammastraling is een energiepakketje wat uitgezet wordt door de kern
van een radioactieve stof (radiofarmacon).

Deeltjesstraling zijn massapakketjes en altijd ioniserend. Naast alfa- en bètastraling, vallen ook
elektronen, protonen en neutronen hieronder.

Elektromagnetische straling kun je zien als een soort golfbeweging. Er is een samenhang tussen
de golflengte en frequentie volgens de volgende formule: 𝑐 = 𝜆 ∗ 𝑓
c = snelheid EM golven = lichtsnelheid = 3 ∗ 108 𝑚/𝑠
λ = golflengte (m)
f = frequentie (Hz of 𝑠 −1 )

, ℎ∗𝑐
Er is ook een samenhang tussen energie en frequentie: 𝐸𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛 = ℎ ∗ 𝑓 = 𝜆
E = energie (Joule)
h = constante van Planck = 6,63 ∗ 10−34 𝐽𝑠
1 eV = 1,6 ∗ 10−19 𝐽

2 typen röntgenstraling: remstraling en karakteristieke straling. Remstraling is veruit de grootste
component.

Opwekken röntgenstraling:

1. Elektronen losmaken
2. Elektronen versnellen
3. Botsen op anode
4. Bij “afremmen” (<1%): afbuiging -> remstraling
5. Remstraling kan elektronen uit atomen losmaken
6. Terugvallende elektronen -> karakteristieke röntgenstraling

Remstraling is een vorm röntgenstraling. Een elektron (negatief) gaat
rakelings lang een kern (positief) en wordt afgebogen en afgeremd.
Elektron verliest energie, die energie wordt uitgezonden in een
remstralingsfoton (wet van behoud van energie). Hoe dichter elektron
langs de kern gaat, hoe meer energieverlies, hoe groter energie van
remstralingsfoton.

De energie van de fotonen is afhankelijk van de buisspanning. Buisspanning van 100kV levert
maximaal een fotonenergie op van 100keV, maar veel van die energieën zal minder zijn. Door
filtering kun je lage energieën weghalen. Door verhogen van buisspanning, wordt zowel de
kwaliteit (doordringbaarheid van fotonen) als de kwantiteit (hoeveelheid fotonen) hoger.
Buisspanning 2x verhogen geeft ruwweg en kwadratische verhoging van intensiteit. Buisstroom
heeft daarentegen een lineair verband: als massagetal 2x zo hoog wordt, wordt straling ook 2x
zoveel.

Karakteristieke straling is ook een vorm van röntgenstraling. Het
anodemateriaal bestaat uit atomen. Een atoom bestaat uit een kern met
daaromheen elektronen die in schillen zitten. Die elektronen hebben een
bepaalde binding met de kern. Dicht bij de kern (K-schil) heb je een
hogere bindingsenergie dan verder van de kern (N-schil bijvoorbeeld).
Elektronen zitten dus het liefst zo dicht mogelijk bij de kern. Wanneer er
een gat ontstaat in de K-schil door bijvoorbeeld ionisatie door foton,
wordt dat gat opgevuld door een elektron uit een schil hoger. Bij het
terugvallen van elektron van L naar K-schil wordt een foton uitgezonden en dat noemen we 𝐾𝛼 .
De K staat voor de plek/schil waar het elektron naar toevalt (kan dus ook L of M zijn) en de α staat
voor waar het elektron vandaan komt, uit de eerstvolgende schil = α (, maar kan dus ook β of γ
zijn als het uit een schil later komt).

Deeltjesstraling verschillende soorten: elektronenstraling, bètastraling (+ of -), alfastraling,
neutronenstraling, protonen.

, Overeenkomsten deeltjesstraling en EM-straling

- Energietransport/overdracht -> fotonen zijn energiepakketjes en dragen die energie over,
deeltjesstraling hebben een bewegingsenergie welke ze overdragen.
- Puntbronnen voldoen theoretisch aan kwadratenwet, bij fotonen altijd en bij
deeltjesstraling alleen in vacuüm.
- Ioniserend vermogen van de straling: EM-straling boven bepaalde energie en
deeltjesstraling altijd.

Verschillen deeltjesstraling en EM-straling

- Massa: deeltjesstraling heeft massa, EM-straling geen rustmassa
- Lading: EM-straling geen elektrische lading, deeltjesstraling meestal wel
- Eigenschappen (bijv. wisselwerking)
- Doordringbaarheid

Kwadratenwet: geeft de intensiteit op een bepaalde afstand van een bron die straling uitzendt.
Als de afstand 2x zo groot wordt, wordt de intensiteit 2² zo klein.

De intensiteit op de nieuwe afstand kun je met de volgende formule berekenen:

(𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑)²
𝐼𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 = ∗𝐼
(𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑)² 𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑
€6,31
Krijg toegang tot het volledige document:

100% tevredenheidsgarantie
Direct beschikbaar na je betaling
Lees online óf als PDF
Geen vaste maandelijkse kosten

Maak kennis met de verkoper
Seller avatar
CaNotes

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
CaNotes Hanzehogeschool Groningen
Bekijk profiel
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
1
Lid sinds
3 jaar
Aantal volgers
0
Documenten
2
Laatst verkocht
1 maand geleden

0,0

0 beoordelingen

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recent door jou bekeken

Waarom studenten kiezen voor Stuvia

Gemaakt door medestudenten, geverifieerd door reviews

Kwaliteit die je kunt vertrouwen: geschreven door studenten die slaagden en beoordeeld door anderen die dit document gebruikten.

Niet tevreden? Kies een ander document

Geen zorgen! Je kunt voor hetzelfde geld direct een ander document kiezen dat beter past bij wat je zoekt.

Betaal zoals je wilt, start meteen met leren

Geen abonnement, geen verplichtingen. Betaal zoals je gewend bent via iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

“Gekocht, gedownload en geslaagd. Zo makkelijk kan het dus zijn.”

Alisha Student

Veelgestelde vragen