电离辐射剂量学.docx
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1、电离辐射剂量学:研究电离辐射能量在物质中的转移和沉积的规律,特别是转移和沉积的度量(量的定义、测量、计算等)的科学。剂量计算或测量两种基本途径:(1) 辐射场本身测量辐射场粒子数、辐射的能谱分布、辐射能量沉积本领(2) 直接或间接测量沉积能量第一部分回顾1、辐射的分类i. 电离辐射:通过初级和次级过程引起物质电离,如 粒子、 粒子、质子、中子、X 射线和射线等。ii. 非电离辐射:与物质作用不产生电离的辐射,如微波、无线电波、红外线等。1、辐射的分类i. 电离辐射:通过初级和次级过程引起物质电离,如 粒子、 粒子、质子、中子、X 射线和射线等。ii. 非电离辐射:与物质作用不产生电离的辐射,如
2、微波、无线电波、红外线等。da daf = dN / dada = dacos定义: u=dN/ da 为单向辐射场的粒子注量。一般情况:各向辐射场daP定义:Particle fluence (粒子注量) : =dN/da,m-2Energy fluence(能量注量) : =dR/da,j.m-2E按能谱分布:F= d F(E) / dEE能量注量:y = dE ft / daEmaxF ( E ) = F E dE0能量注量与粒子注量的关系y = fE EdEn 3、相互作用系数0A、带电粒子(e、a、重带电粒子) 总阻止本领:总线阻止本领带电粒子通过物质时在单位路程上损失的能量。s =
3、 dEdl dE 是 dl 距离上损失能量的数学期望值。总线阻止本领与带电粒子的性质(电荷、质量、能量)和物质的性质(原子序数、密度) 有关。去除物质密度的影响可得到总质量阻止本领公式:s / r = 1 dEr dl总质量阻止本领描述带电粒子在物质中穿过单位路程时,因各种相互作用而损失的能量。它可分解为各种相互作用阻止本领之和。S / r = (S / r)c + (S / r)r质量碰撞阻止本领(包括电离和激发对能量损失的贡献)( S / r ) c =1 dErc/ dl(S / r)r= 1 dE / dlrr定限碰撞阻止本领( 1 ) 粒子L / ) 粒子定义:能够产生分支径迹的次级
4、电子( 2) L / 定义: L / =(dE/dl) / dE 为带电粒子在密度为dl时,由传递能量小于指定值期望值。 的碰撞而损失的能量的数学的介质中穿行距离为L 称为传能线密度LET ( Linear energy transfer)。LET: 特定能量的带电粒子在介质中穿行单位长度路程时,由能量转移小于某一指定值的历次碰撞所造成的 平均能量损失。L =S c,L / =(S/ ) c质量辐射阻止本领(由非弹性辐射相互作用导致的初级带电粒子的能量损失决定)5MeV g r=1mm 栅 元0.21mm25MeV n r=1mm 栅元0.21mm2笔形束辐射在水模中的纵向能量沉积型:X、g射
5、线与物质作用类n 光电效应n 康普顿效应n 电子对生成中子与物质相互作用类型:n 弹性散射(Elastic-scattering):总动能守恒。n 非弹性散射(In-elastic scattering):总能量、动量守恒,动能不守恒。n 去弹性散射(Non-elastic scattering):(n.p)(n.a)等。n 俘获(Capture):(n. )。n 散射(Spallation)以上均属与原子核的相互作用。B、不带电粒子(X 、g、中子)n 质量减弱系数(m/r):描述物质中入射不带电粒子数目的减小,不涉及具体物理过程。n 质量能量转移系数(mtr/r):描述不带电粒子穿过物质时
6、,其能量转移给带电粒子数值。只涉及带电粒子获得的能量,而不涉及这些能量是否被物质吸收。n 质量能量吸收系数(men/r):描述不带电粒子穿过物质时,不带电粒子被物质吸收的能量。men / r = (mtr / r)(1 - g)n 当次级带电粒子动能较小、物质原子序数较低时,轫致辐射弱,g 值接近于零,此时 men/r 值近似mtr/r 值。n 数值上:质量减弱系数(m/r)质量能量转移系数(mtr/r)质量能量吸收系数(men/r)4、辐射剂量学中使用的量A、比释动能(K)同转移能(etr)相联系,不带电粒子在质量 dm 的物质中释放出的全部带电粒子的初始动能总和的平均值。K = detr
7、/ dm单位Gy。针对不带电粒子,对受照物质整体,而不对受照物质的某点而言。K = fk f实用时可先查比释动能因子表(国际上给出比释动能因子的推荐值),进而求得比释动能。比释动能率(Kerma rate)(1) 定义K = dK / dt单位:JKg-1s-1 或 Gys-1 或 rads-1对单能不带电粒子的辐射,有:K =y(mtr / r)E = jE(mtr / r)E = jE(mtr / r)E 空气比释动能率常数 ( Air Kerma-rate constant)G d单位活度的指定放射性核素点源在空气中放的光子产生的比释能动率。1 m 处释对于点源,活度为A ,各粒子产额为
8、n i,能量为h i,则K=4p r 21AhvSi dni hv i ( m tr/ r ) i定义Gd=4 p=hv i dSn hvii( mtr/ r )i则有K&Ar 2 Gd不同介质中的比释动能(1)含义VV(2) 关系r Vr WK(V 中 r点)K ( V 中 r点)K/ K=( m en / r ) iim( m/ r )enm( mtr / r) = E jE ( mtr / r)i dE / E jE dEB、照射量(X)X 或 g 射线在单位质量的空气中,释放出来的全部电子完全被空气阻止时,在空气中产生一种符号的离子的总电荷的绝对值。X = dQ / dm单位 C/kg
9、。针对 X 或 g 射线、空气。空气中各点的照射量不同。空气中某点的照射量 X 与同一点处的能量注量 Y 的关系:X =y (men / r)a (e / wa )若粒子为单能的,则照射量与粒子注量有如下关系:X = f xff x = E(men / r)a (e / wa )X 和值得说明的问题 含义:自由空间或不同于空气的材料内某一点的照射量或照射量率的概念 可以用空气碰撞比释功能 Kc,a 来取代照射量原因:a. 由电离电荷量到能量的换算(乘以(w/e)a 因子)很不方便b. Exposure 的含义容易混c 只适用于 X、 射线;d 只对空气;e 测量时必须满足电子平衡;f 不能作为
10、剂量的单位,历史误会。C 比转换能(C)n 比转换能(cema)C(T , r) = dEc (T , r) / dmn dEc(T,r)是 T 时间内,辐射场 r 点,在质量为 dm 的物质中,因电离、激发过程,重带电粒子(c)自身(包括其释出的 粒子)损失的能量。n 根据图 3-1 和图 3-2,比转换能C(T,r)为:C(T , r) =hc,D (T , r) +hc,d (T , r) c, (T,r) T 时间内相关位置上,单位质量物质中,由重带电粒子(c)释放出的所有 粒子的初始动能的总和。 c,D(T,r)单位质量物质中,带电粒子产生电离、激发时,为克服结合能而被“就地”吸收的
11、那部分能量。比转换能(C)与重带电粒子注量( )的关系n 特定时间内,受照射物质 V 中的 r 点处,重带电粒子的谱分布为 E,重带电粒子总注量 (V 中 r 点处),则同一点处物质 V 中的比转换能C(V 中的 r 点)V 为:S/C V r V = f(Vr S col / rVcolr V 是以 r 点处重带电粒子注量谱分布的权平均,物质 V 对重带电粒子的质量碰撞阻止本领的平均值:Scol/ rV= 0 Scol/ rVFE(Vr dE/ 0 FE(Vr dE受约束的比转换能(C )n 单位质量物质内电子在电离、激发过程中损失的能量分成三部分:n (1)为克服电子结合能,因而被“就地”
12、吸收的 ,D;n (2)动能不大于特定 (eV)值的 粒子动能的总和 , ,这部分能量仅能在与 值相应的电子射程范围内局部转移;n (3)动能大于特定 值的 粒子动能的总和 , ,这部分 粒子视同原来的电子一样,可能参与又一次的能量递减。n 比转换能(C)包括以上三部分,若仅包括(1)和(2),即扣除(3)释出的动能大于特定 值的 粒子动能,其为受约束的比转换能 C 。D、吸收剂量(D)同授与能(e)相联系,单位质量受照物质中所吸收的平均辐射能量。D = de / dm单位Gy。适用于任何类型的辐射和受照物质,与一个无限小体积相联系的辐射量。受照物质中每一点都有特定的吸收剂量数值。E 辐射平衡
13、E、完全辐射平衡(Complete radiations equilibrium ,CRE) 定义 dRin= dRout 辐射平衡RoutRindV 条件:介质和源的均匀分布不带电粒子辐射场电离辐射场次级带电粒子辐射场带电粒子辐射场( 带电粒子平衡)初始动能大于 的 粒子辐射场次级 粒子辐射场 ( 电子平衡)初始动能不大于的 粒子辐射场(初始动能不大于特定值 的部分 粒子平衡)带电粒子平衡不带电粒子在某一体积元的物质中,转移给带电粒子的平均能量,等于该体积元物质所吸收的平均能量。发生在物质层的厚度大于次级带电粒子在其中的最大射程深度处。5MeVgr=1mm 栅元 0.21mm2比释动能与吸收
14、剂量在物质中的变化:带电粒子平衡的条件:(1) 离介质边界有一定距离,d Rmax ;(2) 均匀照射条件;(3) 介质均匀条件:介质对次级带电粒子的阻止本领,对初级辐射的质能吸收系数不变。带电粒子平衡不成立:(1) 辐射源附近;(2) 两种物质的界面;(3) 高能辐射。带电粒子平衡条件下,空气中照射量(X)和同一点处空气吸收剂量(Da)的关系为:=DWa Xae吸收剂量与物质的质量吸收系数成正比,即Dm = (uen / r)mDa(uen / r)a故空气中同一点处物质的吸收剂量 Dm 为:mD = (men / r)m Wa X = 33.85 (men / r)m X = f X(mm
15、en/ r)ae(men/ r)a照射量换算到某物质吸收剂量的换算因子,可查表得到。带电粒子准平衡n 受照物质中,入射辐射总有衰减。如物质受到均匀照射,暂且忽略散射光子影响, 则随物质深度增加,其比释动能(K)、碰撞比释动能(Kc)和吸收剂量(D)变化如图 3-10 所示。0吸收剂量、比释动能和照射量的区别K (d ) = K e-mdc0K (d ) = K e-md (1- g) = K (d )(1- g)D(d ) = Kc (d )m /(1- m)mmm m且电子平衡时吸收剂量与比释动能的关系带电粒子平衡下D=K(1-g)g 是次级电子在慢化过程中,能量损失于轫致辐射的能量份额。对
16、低能 X 或 g 射线,可忽略轫致辐射能量损失,此时DK一、名词解释n 电离辐射n 粒子注量n 粒子注量率n 比释动能n 吸收剂量n 照射量n 传能线密度二、填空题n 完整描述辐射场性质的 5 个要素是()、()、()、()和()。三、选择题带电粒子在物质中以下列哪种形式沉积能量。(a)a、电离和激发b、光电效应c、康普顿散射d、弹性散射四、简答题什么叫带电粒子平衡? 五、计算题n 1、设在 3min 内测得能量为 14.5MeV 的中子注量为 1.51011m-2。求在这一点处的能量注量和能量注量率。y = Ef = 14.5 1.5 1011 = 2.1751012 MeV / m2 =
17、0.348J / m2y& = dy / dt = 1.93310-3 J /(m2 s) 1eV = 1.6 10-19 Jn 2、一个 137Cs 点源活度为 3.7107Bq,能量为 662keV 的产额为 100%。求在离点源 10m 处 光子的注量和能量注量率,以及在这些位置持续 10min 照射的 光子注量和能量注量。&An3.7 1074 m-2 s-1j = 4pr 2ii = 4 3.14102= 2.94610fy& = E & = 0.662 2.946104 = 1.950104 MeVcm-2s-1 = 3.12010-9 Jcm-2s-1&7-2f = ft = 1
18、.76710 my =y&t = 1.87210-6 Jcm-2第四、五章回顾一、剂量与效应的关系随机性效应(Stochastic effect)n 随机性效应特征“线性无阈”。“无阈”指任何微小的剂量都可能诱发随机性效应。“线性”指随机性效应发生几率与所受剂量成线性关系,但其后果的严重程度不一定与所受剂量有关系。n 确定性效应有阈值。超过阈值,效应肯定会发生,且其严重程度与所受剂量大小有关,剂量越大,效应越明显。 ICRP 在其建议书草案(征求意见稿,2006)中将确定性效应也称为组织反应。辐射防护中使用的量一、与个体相关的辐射量1、当量剂量(H):与辐射生物效应相联系,用同一尺度描述不同类
19、型和能量的辐射对人体造成的生物效应的严重程度或发生几率的大小。HT =WR DT ,RRn WR 辐射权重因子与辐射种类和能量有关;n DT,R 按组织或器官 T 平均计算的来自辐射 R 的吸收剂量;n HT 单位 Sv。n WR 值大致与辐射品质因子 Q 值一致。所谓辐射品质,是指电离辐射授予物质能量在微观空间分布上的特征,传能线密度 L 是描述加射品质的方法之一。2、有效剂量(E):与人体各器官对辐射的敏感度相联系。描述辐射照射人体,给受到照射的有关器官和组织带来的总的危险。在非均匀照射下随机效应发生率与均匀照射下发生率相同时所对应的全身均匀照射的当量剂量。有效剂量单位 Sv。WT组织权重
20、因子,在全身均匀受照射下各器官对总危害的相对贡献。n 组织权重因子(WT)器官或组织受照射所产生的危害与全身均匀受照射时所产生的总危害的比值。即反映了在全身均匀受照射下各器官对总危害的相对贡献。n 有效剂量表示为表示了非均匀照射条件下随机效应发生率与均匀照射下发生率相同时所对应的全身均匀照射的当量剂量。E = WT WR DT ,R TRn 评价危险时,当量剂量、有效剂量,只能在远低于确定性效应阈值的吸收剂量下提供随机性效应概率的依据。n 3、待积当量剂量 H50,T、待积有效剂量 H50,E 描述内照射情况下,放射性核素进入人体内对某一器官或个人在一段时间内(50y)产生的危害。也可用来估计
21、摄入放射性核素后将发生随机性概效应的平均几率。t0 +50 &0H50,T = tHT (t)dtH50,E = WT H50,T T4、用于环境和个人监测的 ICRU 量外照射监测中使用的剂量当量在外照射情况下,为了将个人监测和环境监测中得到的结果,与人体的有效剂量及皮肤当量剂量联系起来,国际辐射单位与测量委员会(ICRU)定义四个运用量是很有用的,即周围剂量当量、定向剂量当量、深部个人剂量当量和浅表个人剂量当量。这些量都是基于 ICRU 球中某点处的剂量当量概念而不是以当量剂量的概念为依据辐射在器官或组织中的当量剂量定义为式中,WR 辐射权重因子,是与辐射品质相对应的加权因子,无量纲 。环
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