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Part of the book series: Teubner Studienbücher ((TSBP))

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Literatur

11.1 Lehrbücher und Monografien

  1. F. H. Attix, W. C. Roesch, E. Tochilin, Radiation Dosimetry Vol. I III, Academic Press New York (1968)

    Google Scholar 

  2. N. M. Bleehen, E. Glatstein, J. L. Haybittle, Radiation Therapy Planning, Dekker New York (1983)

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  3. Clausnitzer, G. Dupp, W. Hanle, P. Kleinheins, H. Lob, K. H. Reich, A. Scharmann, N. Schneider, W. Schwertführer, K. Wölcken, Partikelbeschleuniger, Thiemig München (1967)

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  4. H. Daniel, Beschleuniger, B. G. Teubner Stuttgart (1974)

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  5. K. Ewen, Strahlenschutz an Beschleunigern, B. G. Teubner Stuttgart (1985)

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  6. J. R. Greening, Fundamentals of Radiation Dosimetry, in Medical Physics Handbook 6, Adam Hilger Bristol (1981)

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  7. H. Gremmel, H. Wendhausen, Computerunterstützte Bestrahlungs planung, Urban and Schwarzenberg München (1985)

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  8. R. G. Jaeger, H. Hübner, Dosimetrie und Strahlenschutz, Georg Thieme Stuttgart (1974)

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  9. F. Kohlrausch, Praktische Physik, Bd. I—III, B. G. Teubner Stuttgart (1985).

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  10. C. M. Lederer, V. S. Shirley, Tables of Isotopes, 7.th Edition, New York (1986)

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  11. M. S. Livingstone, The Development of High-energy Accelerators, Dover Publ. New York (1966)

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  12. D. Nachtigall, Physikalische Grundlagen für Dosimetrie und Strahlenschutz, Thiemig München (1971)

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  13. M. Oberhofer, A. Scharmann, Applied Thermoluminescence Dosimetry, Adam Hilger Bristol (1981)

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  14. W. Petzold, H. Krieger, Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz, Bd. I, B. G. Teubner Stuttgart (1988)

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  15. H. Schreiber, Unterlagen zur Neutronenbiologie des menschlichen Körpers, Schattauer Stuttgart (1965)

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  16. F. Wachsmann, G. Drexler Graphs and Tables for Use in Radiology, Springer Berlin (1976)

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11.2 Deutsche Normen und Vorschriften zu Dosimetrie und Strahlenschutz

  1. G. N. Whyte, Principles of Radiation Dosimetry, Wiley New York (1959) Hier werden nur die wichtigsten im Text zitierten Normen zur Dosimetrie aufgeführt. Ein vollständiger Überblick über die DIN—Normen zu Dosimetrie und Strahlenschutz befindet sich u. a. in Petzold/Krieger (Bd. 1) und in den DIN—Taschenbüchern 159 und 234 (Beuth Berlin 1988)

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  2. Dosismeßverfahren in der radiologischen Technik (Juni 1980) Teil 1: Allgemeines zur Dosimetrie von Photonen— und Elektronenstrahlung nach der Sondenmethode Teil 2: Ionisationsdosimetrie Teil 3: Eisensulfatdosimetrie Teil 4: Filmdosimet rie Teil 5: Thermolumineszenz—Dosimetrie Teil 6: Photolumineszenz—Dosimetrie

    Google Scholar 

  3. Neutronendosimetrie, Berechnungsgrundlagen (Vornorm Juni 1978)

    Google Scholar 

  4. Klinische Dosimetrie Teil 1: Therapeutische Anwendung gebündelter Röntgen—, Gamma— und Elektronenstrahlung (Sept. 1976, zur Zeit in Überarbeitung) Teil 2: Interstitielle und Kontaktbestrahlung mit umschlossenen gamma— und betastrahlenden radioaktiven Stoffen (Juni 1978, zur Zeit in Überarbeitung) Teil 2: Interstitielle und Kontaktbestrahlung mit umschlossenen gammastrahlenden radioaktiven Stoffen (Entwurf in Vorb. 1989, Ersatz für Version 1978) Teil 4: Anwendung von Röntgenstrahlen mit Röhrenspannungen von 10 bis 100 kV in der Strahlentherapie (1988)

    Google Scholar 

  5. Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik Teil 1: Anwendungsgebiete (Sept. 1980) Teil 2: Strahlenphysik (Jan. 1980) Teil 3: Dosisgrößen und Dosiseinheiten (Dez. 1985) Teil 4: Radioaktivität (März 1980)

    Google Scholar 

  6. Dosimeter mit Ionisationskammern für Photonen— und Elektronenstrahlung zur Verwendung in der Strahlentherapie, Regeln für die Herstellung (Okt. 1984)

    Google Scholar 

  7. Medizinische Elektronenbeschleunigeranlagen Teil 4: Apparative Qualitätsmerkmale, Entwurf Sept. (1986) Teil 5: Konstanzprüfungen apparativer Qualitätsmerkmale, Entwurf Sept. (1986)

    Google Scholar 

  8. Gesetz über das Meß— und Eichwesen (Eichgesetz) in der Fassung vom 22. 02. 1985, BGB1. I, S. 410

    Google Scholar 

  9. Verordnung über die Eichpflicht von Meßgeräten vom 06. 08. 1975, BGB1. I, S. 2161, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 08.05. 1985, BGB1. I, S. 422

    Google Scholar 

  10. Strahlenschutz in der Medizin: Richtlinie für den den Strahlenschutz bei Verwendung radioaktiver Stoffe und beim Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen und Bestrahlungseinrichtungen mit radioaktiven Quellen in der Medizin vom 18. 10. 1979, GMB1. S. 638

    Google Scholar 

  11. Verordnung fiber den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (RCV Röntgenverordnung) vom Jan. 1987, BGB1. I S. 114

    Google Scholar 

  12. Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung) vom 13. 10. 1976, BGB1. I, S. 2905

    Google Scholar 

11.3 Nationale und internationale Protokolle und Reports zu Dosimetrie und Strahlenschutz

  1. American Association of Physicists in Medicine (AAPM), Code of Practice for X-ray Linear Accelerators, Med. Physics 2, 110 (1975)

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  2. American Association of Physicists in Medicine (AAPM), Physical Aspects of Quality Assurancein Radiation Therapy, Monograph No. 12, New York (1984)

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  3. American Association of Physicists in Medicine (AAPM), Task Group 21, Radiation Therapy Committee: A Protocol for the Determination of Absorbed Dose from High Energy Photon and Electron Beams, Medical Physics 10, p. 741–771 (1983)

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  4. American Association of Physicists in Medicine (AAPM), Task Group 32, Radiation Therapy Committee: Specification of Brachytherapy Source Strength, American Institute of Physics, New York (1986)

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  5. British Commission on Radiological Units (BCRU), Specification of Brachytherapy Sources, British Journal of Radiology, 57, p. 941–942 (1984)

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  6. British Institute of Radiology, Report No. 16, Treatment Simulators, London (1981)

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  7. British Journal of radiology, Supplement 21: Radionuclides in Brachytherapy: Radium and After, London (1987)

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  8. British Journal of Radiology, Supplement No. 17: Central Axis Depth Dose Data for Use in Radiotherapy, British Institue of Radiology, London (1983)

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  9. Bureau International des Poids et Mesures, Report 85–8: Effect of a Change of Stopping Power Values on the W Value recommended by the ICRU for Electrons in Dry Air, Sevres (1985)

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  10. Committe Francais Mesure des Rayonnements Ionisants (CFMRI), Rapport No. 1, Bureau national de Metrologie, Monograph 9, Vol. 1 (1983)

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  11. Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik, Bericht Nr. 1, Grundsätze zur Bestrahlungsplanung mit Computern, Göttingen (1981)

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  12. Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik, Bericht Nr. 2, Tabellen zur radialen Fluenzverteilung in aufgestreuten Elektronenstrahlenbündeln mit kreisförmigem Querschnitt, Göttingen (1982)

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  13. Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik, Bericht Nr. 3, Vorschlag für die Zustandsprüfung an Röntgenaufnahmeeinrichtungen im Rahmen der Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik, Berlin (1985)

    Google Scholar 

  14. Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik, Bericht Nr. 4, Vorschlag für die Zustandsprüfung an Röntgendurch-leuchtungseinrichtun en im Rahmen der Qualitätssicherung in der Röntgendia-gnostik, Berlin (1987)

    Google Scholar 

  15. Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik, Bericht Nr. 5, Praxis der Weichstrahldosimetrie, (1986)

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  19. International Commission on Radiation Protection, Report of the Task Group on Reference Man, New York (1975)

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  20. International Commission on Radiation Protection, Report No. 38 (1983)

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  21. International Commission on Radiation Units and Measurements Report No. 10b, Physical Aspects of Irradiation (1964)

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  22. International Commission on Radiation Units and Measurements Report No. 14, Radiation Dosimetry: X—rays and Gamma—rays with maximum Photon Energies between 0.6 and 50 MeV (1969)

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  23. International Commission on Radiation Units and Measurements Report No. 26, Neutron Dosimetry for Biology and Medicine (1977)

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  24. International Commission on Radiation Units and Measurements Report No. 30, Quantitative Concepts and Dosimetry in Radiobiology (1979)

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  25. International Commission on Radiation Units and Measurements Report No. 33, Radiation Quantaties and Units (1980)

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  26. International Commission on Radiation Units and Measurements Report No. 34, The Dosimetry of Pulsed Radiation (1982)

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11.4 Wissenschafliche Einzelarbeiten

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  2. M. J. Berger, S. M. Seltzer, Additional stopping power and range tables for protons, mesons and electrons, in Nasa SP 3036 (1966)

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  3. M. J. Berger, S. M. Seltzer, Stopping power and ranges of electrons and positrons, NBSIR 82–2520 National Bureau of Standards Washington D. C. (1982)

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  4. A. Brahme, Dosimetric precision requirements in radiation therapy, Acta Radiol. Oncol. 23, 379 ff (1984)

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  6. E. Briot, Etude dosimetrique et comparaison des faisceaux d’electrons de 4 a 32 MeV issus de deux types d’accelerateurs lineaires avec balayage et diffuseurs multiples, Thesis, Paris (1982)

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  7. G. Busuoli, General characteristics of TL materials, in M. Oberhofer, A. Scharmann, Applied Thermoluminescence Dosimetry, Bristol (1981)

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  9. X—ray and -y—ray interactions, in S. Flügge, Handbuch der Physik Bd. XXXIV Berlin (1958)

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  12. D. Harder, Energiespektren schneller Elektronen in verschiedenen Tiefen, Symposium in High Energy Electrons, Herausgeber Zuppinger und Poretti, Berlin (1965)

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  14. Harder, D., Physikalische Grundlagen der Dosimetrie in: Sonderband Strahlentherapie 62, S. 254–279 (1966)

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  21. H. Krieger, A new universal solid state phantom for the measurement of the specific dose rate of HDR afterloading sources, Proceedings of the International Meeting on Remote Controlled Afterloading in Cancer Treatment, Sept. 6–9, (1988) Wuhan, Peoples Republic of China Krieger 3: Krieger 4

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  22. H. Krieger, Fundamental investigations on the dosimetry with high-dose-rate sources for afterloading devices, Proceedings of the International Meeting on Remote Controlled Afterloading in Cancer Treatment, Sept. 6–9, 1988, Wuhan, Peoples Republic of China

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  27. B. Markus, G. Kasten, Zurn Konzept des mittleren Bremsvermögens und der mittleren Elektronenenergie in der Elektronendosimetrie, Strahlentherapie 159, 567–571 (1983)

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  28. L. L. Meisberger, R. J. Keller, R. J. Shalek, The effective attenuation in Water of the Gamma Rays of Gold 198, Iridium 192 Cesium 137, Radium 226, and Cobalt 60, Radiology 90, p. 953–957 1968)

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  30. G. Portal, Preparation and properties of principal TL products, in M. Oberhofer, A. Scharmann, Applied Thermoluminescence Dosimetry, Adam Hilger Bristol (1981)

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  33. H. Reich, in: F. Kohlrausch, Praktische Physik, Bd. II, Stuttgart (1985)

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  34. J. O. Trier, H. Reich, in: F. Kohlrausch, Praktische Physik, Bd. II

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  35. Richter: J. Richter, Untersuchung zur Dosisberechnung bei der Fernbestrahlung mit Photonen, Habilitationsschrift, Würzburg (1982)

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  36. H. Roos, P. Drepper, D. Harder, The transition from multiple scattering to complete diffusion of high energy electrons, Proceedings of the Fourth Symposium on Microdosimetry, Commission of the European Communities EUR 5122, Luxembourg (1973)

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  37. M. Roos, B. Großwendt, Bremsstrahlungskorrekturen für die Dosimetrie der -y-Strahlung von 60-Co-Therapieanlagen, in: Medizinische Physik S. 371–374 (1984)

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  38. M. R. Sonntag, Photon Beam Dose Calculations in Regions of Tissue Heterogeneity using Computed Tomography, Thesis, Toronto (1979)

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  39. E. Storm, H. I. Israel, Nuclear Data Tables A7, p. 565–681 (1970)

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Krieger, H., Petzold, W. (1989). Literatur. In: Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz. Teubner Studienbücher. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-94777-2_11

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