射线与人体作用及剂量计算-培训课件.ppt

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待积当量剂量 单次摄入放射性物质后,某一器官或组织在此后50年受到的累积剂量当量称为待积剂量当量,即 其中t0是摄入放射性的时刻,为t时刻的剂量当量率。 待积有效剂量(committed effective dose) 待积有效剂量ET(τ )定义为: HT(τ):积分至时间τ时组织T的待积当量剂量; ωT:组织T的组织权重因数。 未对时间加以规定时,对成年人取50年;对儿童的摄入则要算至70岁。 辐射剂量的估算方法 平均比活度和低能β射线的生物吸收剂量 A为平均比活度,单位Bq/g 为射线平均能量 辐射剂量的估算方法 γ点源照射量率计算 点源活度为A(Bq) γ点源在距离为r(m)处的照射量率 单位: Γ——照射量率常数(查表) 1R照射量在空气中的吸收剂量为8.76×10-3Gy 1R照射量在生物组织中的吸收剂量为9.5×10-3Gy γ点源的空气比释动能率的计算 活度为A(Bq)的γ点源,距该源为r(m)处的空气比释动能率 —比释动能率常数(见表) 中子剂量计算 单能中子场: 其中 为中子注量, 表示单位中子注量的当量剂量。 具有能量分布的中子场 与中子谱?n,E相应的中子平均当量剂量换算因子 点状β源在空气中的吸收剂量率 点状β源在空气中的吸收剂量率可按下式作近似估算 式中 :吸收剂量率(mGy/h); A:β放射源的活度(Bq) R:距离(m) β射线的轫致辐射剂量 电子受原子核库伦场或其它外力作用发生运动速度改变时,会产生轫致辐射。 一个β粒子在材料中完全被吸收时,平均变成轫致辐射的能量份额是 式中,Eβm 为β射线的最大能量(MeV) 为吸收物质的有效原子序数 轫致辐射的吸收剂量率 距离点状β源R处的轫致辐射的吸收剂量率可按下式作近似估算 式中:吸收剂量率(mGy/h); A:β放射源的活度(Bq) R:距离(m) 习题 1.为什么定义粒子注量时,要用一个小球体? 2.吸收剂量、比释动能和照射量之间有什么联系和区别? 3.在γ辐射场中,某点处放置一个圆柱形电离室,其直径为0.03m,长为0.1m。在γ射线照射下产生10-6C的电离电荷。试求在该考察点处的照射量和同一点处空气的吸收剂量各位多少? 习题 4.设在3min内测的能量为14.5MeV的中子注量为1.5*1011m-2。求在这一点处的能量注量、能量注量率和空气的比释动能。 5.某实验室内使用241Am-Be中子源(En=5.0MeV)进行实验,室内空间某点的中子注量率为 107m-2·s-1,工作人员每月工作16.0h,试问两个月内该点处工作人员眼晶体所受的累积剂量当量是多少? 习题 6.一位辐射工作人员在非均匀照射条件下工作,肺部受到50mSv·a-1的照射;乳腺也受到50mSv·a-1的照射,问这一年,她所受的有效剂量当量是多少? 谢 谢! 能注量率(energy fluence rate) 单位时间内进入单位截面积球体内所有粒子能量之和,称为能注量率。定义为dΨ除以dt而得的商,即 dΨ:在时间间隔dt内,进入截面积为da的球体内所有粒子能量之和,即在时间间隔dt内能注量的增量; ψ:能注量率,SI单位为J·m-2·s-1 能注量与粒子注量的关系 能注量Ψ与粒子注量Ф都是描述辐射场性质的辐射量,只是前者着眼于通过辐射场中某点的粒子能量,而后者着眼于通过辐射场中某点的粒子数目。显然,如果知道每个粒子的能量,即可将两者联系起来。 对于粒子能量为E的单能辐射场,则辐射场中某点的能注量Ψ就等于该点的粒子注量Ф与粒子能量E的乘积: 对于粒子能量具有谱分布的辐射场,能注量的积分分布Ψ(E)和微分分布ΨE之间,也存在着同注量的谱分布类似的关系式: 离散型谱的能注量率为 照射量(exposure) 照射量是根据x或γ射线与空气中的原子相互作用时,产生的次级电子对空气的电离本领大小来度量辐射场的一个物理量 x或γ射线的光子在单位质量空气中释放出的所有次级电子,当它们完全被阻止在空气中时,在空气中产生一种符号的离子的总电荷量。定义为dQ除以dm而得的商,即 dQ为在质量为dm的体积元中的空气中,当光子产生的全部电子(正、负电子)均被阻留于空气中时,在空气中所形成一种符号的离子总电荷的绝对值 照射量 照射量X的SI单位为库仑每千克,用符号库仑/千克(C/Kg)表示。 与它暂时并用的专用单位是伦琴(简称伦),用符号R表示。 1伦琴=2.58×10-4库仑/千克 照射量只适用于x或γ射线; 照射量只对空气一种介质; 不关心次级电子在何处产生电离; 不包括次级电子发射的韧致辐射被吸收后产生的电离 照射量

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