Dispersión compton en mamografía: Estudio por simulación Monte Carlo

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Fig. 2 Espectro dc energia con blanca dc Mo.
Fig. 2 Espectro dc energia con blanca dc Mo. p.8
Tabla L Coe}401ciente dc absorcixin vs energia foténjca

Tabla L

Coe}401ciente dc absorcixin vs energia foténjca p.9
Fig- 3 Tubo. dc: rayos X de énodo giratariex E1 esquema muestm}401a relaciéh.
Fig- 3 Tubo. dc: rayos X de énodo giratariex E1 esquema muestm}401a relaciéh. p.11
Fig: 5 astrncturair de un mamégrafo modemo.
Fig: 5 astrncturair de un mamégrafo modemo. p.15
Fig. 7 Efectu d: In mmpresién sobre cl 030 espesnr de in mama. Y Sobre Ia radiacién dispersa
Fig. 7 Efectu d: In mmpresién sobre cl 030 espesnr de in mama. Y Sobre Ia radiacién dispersa p.18
Figg 8: Comparaciimmtu: (3.) G:rmp:¢sién.gtnbatd.<: tamszrnay

Figg 8:

Comparaciimmtu: (3.) G:rmp:¢sién.gtnbatd.<: tamszrnay p.18
Fig. 9 Espectms de rayos X p}401ira mamogra}401a y diferentes kiiovbtage pico: a) 26 'kVp
Fig. 9 Espectms de rayos X p}401ira mamogra}401a y diferentes kiiovbtage pico: a) 26 'kVp p.28
Fig. 10 Vista lateral de {a geometria de irradiacién.
Fig. 10 Vista lateral de {a geometria de irradiacién. p.29
Fig. l3 Distribucién de dosis en fantoma de acriiico.
Fig. l3 Distribucién de dosis en fantoma de acriiico. p.32
Fig 14. Distribucién dc dasis en diferentes materiales para energias de: a) 26 kVp b) 28 kVp c) 30 kVp d) 32 kVp.

Fig 14.

Distribucién dc dasis en diferentes materiales para energias de: a) 26 kVp b) 28 kVp c) 30 kVp d) 32 kVp. p.34

Referencias

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