电离辐射剂量学精选PPT.ppt
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1、关于电离辐射剂量学第1页,讲稿共91张,创作于星期二电离辐射剂量学:研究电离辐射能量在物质中的转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。定义、测量、计算等)的科学。剂量计算或测量两种基本途径:剂量计算或测量两种基本途径:(1)辐射场本身测量)辐射场本身测量辐射场粒子数、辐射的能谱分布、辐射场粒子数、辐射的能谱分布、辐射能量沉积本领辐射能量沉积本领(2)直接或间接测量沉积能量)直接或间接测量沉积能量第2页,讲稿共91张,创作于星期二第一部分回顾1、辐射的分类i.电离辐射:通过初级和次级过程引起
2、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。第3页,讲稿共91张,创作于星期二2、辐射场的描述n粒子注量定义:n单向辐射场:粒子注量,数值上等于通过与粒子入射方向垂直的单位面积的粒子数。dada第4页,讲稿共91张,创作于星期二 da=dacos定义:u=dN/da 为单向辐射场的粒子注量。一般情况:各向辐射场定义:Particle fluence(粒子注量):=dN/da,m-2 Energy fluence(能量注量):=dR/da,j.m-2Pda第5页,讲稿共91张,创作于星期二按能谱分布:能量注量:能
3、量注量与粒子注量的关系第6页,讲稿共91张,创作于星期二n3、相互作用系数A、带电粒子(e、重带电粒子)总阻止本领总阻止本领: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。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。dE是是dl距离上损失能量的数学期望值。距离上损失能量的数学期望值。总线阻止本领与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、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: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:第7页,讲稿共91张,创作于星期二总质量阻
4、止本领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。损失的能量。它可分解为各种相互作用阻止本领之和。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)量损失决定)质量碰撞阻止本领(质量碰撞阻止本领(包括电离和激发对能量损失的贡献)包括电离和激发对能量损失的贡献)第8页,讲稿共91张,创作于星期二定限碰撞阻止本领(定限碰撞阻止本领(L/)(1)粒子粒子定义:能够产生分支径迹的次级电子(2)L/定义
5、:L/=(dE/dl)/dE为带电粒子在密度为的介质中穿行距离为dl时,由传递能量小于指定值的碰撞而损失的能量的数学期望值。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=Sc,L/=(S/)c第9页,讲稿共91张,创作于星期二X、射线与物质作用类型:n光电效应n康普顿效应n电子对生成5MeV r=1mm 栅元0.21mm2 5MeV n r=1mm 栅元0.21mm2笔形束辐射在水模中的纵向能量沉积第10页,讲稿共91张,创作于星期二中子与物质相互作用类型
6、:n弹性散射弹性散射(Elastic-scattering):总动能守恒。n非弹性散射非弹性散射(In-elastic scattering):总能量、动量守恒,动能不守恒。n去弹性散射去弹性散射(Non-elastic scattering):(n.p)(n.)等。n俘获俘获(Capture):(n.)。n散射散射(Spallation)以上均属与原子核的相互作用。以上均属与原子核的相互作用。第11页,讲稿共91张,创作于星期二B、不带电粒子(X、中子)n质量减弱系数(/):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(tr/):描述不带电粒子穿过物质时,其能量
7、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(en/):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。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en/值近似tr/值。n数值上:质量减弱系数(/)质量能量转移系数(tr/)质量能量吸收系数(en/)第12页,讲稿共91张,创作于星期二4、辐射剂量学中使用的量A、比释动能(K)同转移能(tr)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。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。实用时可先查比释动
8、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。第13页,讲稿共91张,创作于星期二比释动能率比释动能率(Kerma rate)(1)定义单位:JKg-1s-1或Gys-1或 rads-1对单能不带电粒子的辐射,有:第14页,讲稿共91张,创作于星期二空气比释动能率常数(Air Kerma-rate constant)单位活度的指定放射性核素点源在空气中1 m处释放的光子产生的比释能动率。对于点源,活度为A,各粒子产额为ni,能量为hi,则 定义 则有第15页,讲稿共91张,创作于星期二不同介质中的比释动能不同介质中的比释动能(1)含义(2)关系 rWVVrVK(V中r点)K(V
9、中r点)第16页,讲稿共91张,创作于星期二B、照射量(X)X或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。单位C/kg。针对X或射线、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的关系:若粒子为单能的,则照射量与粒子注量有如下关系:第17页,讲稿共91张,创作于星期二X和和 值得说明的问题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
10、 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 不能作为剂量的单位,历史误会。第18页,讲稿共91张,创作于星期二C 比转换能(C)n比转换能(cema)ndEc(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)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”吸收的那部分能量。第19页,讲稿共91张,创作于星期二比
11、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: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:第20页,讲稿共91张,创作于星期二受约束的比转换能(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”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
12、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。第21页,讲稿共91张,创作于星期二D、吸收剂量(D)同授与能()相联系,单位质量受照物质中所吸收的平均辐射能量。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。第22页,讲稿共91张,创作于星期二E 辐射平衡E、完全辐射平衡(Complete radiations equilibrium,CRE)定义 辐射平衡dVRinRout条件:介质和源的均匀分布第23页,讲稿共
13、91张,创作于星期二电离辐射场电离辐射场不带电粒子辐不带电粒子辐射场射场带电粒子辐带电粒子辐射场射场(带电粒子带电粒子平衡)平衡)次级带电粒子辐次级带电粒子辐射场射场次级次级粒子辐粒子辐射场射场(电子电子平衡)平衡)初始动能大于初始动能大于的的粒子辐射场粒子辐射场初始动能不大于初始动能不大于的的粒子辐射场粒子辐射场(初始动能(初始动能不大于特定值不大于特定值的部分的部分粒子平衡)粒子平衡)第24页,讲稿共91张,创作于星期二带电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
14、处。5MeV r=1mm 栅元0.21mm2第25页,讲稿共91张,创作于星期二比释动能与吸收剂量在物质中的变化:第26页,讲稿共91张,创作于星期二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。第27页,讲稿共91张,创作于星期二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:吸收剂量与物质的质量吸收系数成正比,即故空气中同一点处物质的吸收剂量Dm为:照射量换算到某物质吸收
15、剂量的换算因子,可查表得到。第28页,讲稿共91张,创作于星期二带电粒子准平衡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。第29页,讲稿共91张,创作于星期二吸收剂量、比释动能和照射量的区别第30页,讲稿共91张,创作于星期二且电子平衡时第31页,讲稿共91张,创作于星期二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。对低能X或射线,可忽略轫致辐射能量损失,此时 DK 第32页,讲稿共91张,创作于星期二本
16、部分概念一、名词解释一、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传能线密度第33页,讲稿共91张,创作于星期二二、填空题二、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、简答题四、简答题什么叫带电粒子平衡?第34页,讲稿共91张,创作于星期二五、计算题n1、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。第35页,讲稿共91张,创作于星期二n2、一个1
17、37Cs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。第36页,讲稿共91张,创作于星期二第四、五章回顾一、剂量与效应的关系随机性效应(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。第37页,讲稿共91张,创作于星期二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
18、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。第38页,讲稿共91张,创作于星期二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。nWR辐射权重因子与辐射种类和能量有关;nDT,R按组织或器官T平均计算的来自辐射R的吸收剂量;nHT单位Sv。第39页,讲稿共91张,创作于星期二nWR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。第40页,讲稿共91张,创作于星期二
19、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组织权重因子,在全身均匀受照射下各器官对总危害的相对贡献。第41页,讲稿共91张,创作于星期二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。组织权重因子第42页,讲稿共91张,创作于星期二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
20、的当量剂量。n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。第43页,讲稿共91张,创作于星期二n3、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。也可用来估计摄入放射性核素后将发生随机性概效应的平均几率。第44页,讲稿共91张,创作于星期二4、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
21、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。第45页,讲稿共91张,创作于星期二环境监测周围剂量当量周围剂量当量 H*(d):辐射场中某点处的周围剂量当量H*(d)是相应的扩展齐向场在ICRU球内、逆齐向场的半径上深度d处产生的剂量当量。对于强贯穿辐射,推荐d10mm。(ambient dose equivalent(ambient dose equivalent)第46页,讲稿
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