辐射剂量与防护(final)

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辐射剂量与防护的名词解释

辐射剂量与防护的名词解释

辐射剂量与防护的名词解释辐射是指从放射性物质、电磁波等物质或能量传递到周围环境的过程。

在人类活动和日常生活中,我们经常面临各种形式的辐射,包括电离辐射和非电离辐射。

辐射剂量是用于度量辐射的指标,而辐射防护是为了保护人类和环境免受辐射的危害。

本文将解释辐射剂量和辐射防护的相关术语,让读者更加深入地了解这个领域。

一、辐射剂量1. 辐射剂量单位:辐射剂量的单位是希沙(Sievert,缩写为Sv),用于测量辐射对人体组织造成的伤害。

国际协定规定,1希沙等于1焦耳/千克(J/kg)。

为了更好地描述辐射剂量的大小范围,常用微希沙(microSievert,缩写为μSv)或毫希沙(milliSievert,缩写为mSv)。

2. 有效剂量:有效剂量是指考虑不同类型辐射对不同组织的不同影响程度后得出的剂量。

它是以希沙为单位,表示人体接受辐射后受到的影响,包括局部组织损伤、遗传效应等。

有效剂量的计算方法会根据不同类型的辐射进行调整。

3. 等效剂量:等效剂量也是以希沙为单位,用来度量各种不同类型辐射对生物体产生的相同效应。

等效剂量的计算方法会考虑不同类型辐射的能量传递和生物体对辐射的敏感程度。

4. 个人剂量:个人剂量是指个体在一定时间内接受到的辐射剂量,监测个人剂量可以帮助评估他们的辐射暴露情况,从而采取适当的防护措施。

二、辐射防护1. 辐射防护措施:辐射防护措施旨在减少人体暴露于辐射的风险。

这些措施包括保持距离、减少时间和使用防护设备等。

保持距离可以减少辐射暴露,特别是与放射源保持足够距离。

减少时间可以减少接受辐射的时间,例如尽量缩短在受辐射环境中的停留时间。

使用防护设备,如屏蔽材料和防护服,可以减缓辐射对人体的伤害。

2. 辐射防护原则:辐射防护有三个基本原则,即限制时间、最大距离和最小剂量。

限制时间是指尽量减少个人接受辐射的时间,最大距离是与辐射源保持足够的距离,以减少辐射暴露,最小剂量是尽量减少个人接受到的辐射剂量。

辐射剂量与辐射防护

辐射剂量与辐射防护

工作區禁止吸煙及飲食 戴防護手套 避免接觸污染 (3)加屏蔽阻擋輻射
严格执行工作人员与放射性核素接
触的有关规章制度。
如:围封、保持清洁和去污、穿戴
防护衣具、妥善处理废弃物品,
防止放射性物质从呼吸道、食道或
外部伤口进入人体体内。
只要工作细心,严格把关,是完全
可以避免内照射的伤害。

之间设置屏蔽物,以减少放射性活
度(屏蔽防护) 。
外辐射的防护
体外曝露
a粒子
密 封 射 源
b 粒子
x射线、射线
中子
辐射源在身体外面,辐射由体外射入身体。
4、放射源:
贮存场所外要有
醒目的警示标志;
辩识辐射物质。 贮存管制:上锁、
警报装置,
辐射的示警标志
黃底加上紫
红色的三个
叶片,是全
辐射剂量与辐射防护辐射剂量与辐射防护各种射线各种射线带电粒子中子和光子带电粒子中子和光子通通过物质时都直接或间接地产生电离作过物质时都直接或间接地产生电离作用因此统称为用因此统称为电离辐射电离辐射电离辐射的大小与射线的照射量有关电离辐射的大小与射线的照射量有关也与生物组织吸收射线的能量多少有也与生物组织吸收射线的能量多少有射线应用中常用药物学上的射线应用中常用药物学上的剂量剂量一词来表示人体接受射线照射的量
儀。
高能直线加速器
Leksell Gamma knife U
辐射来源
1.7% 核 能、核武 器、生活
30.7% 医用辐射
67.6% 自然背景: 阳光、空气、土壤、 水、食物
人类接受天然辐射与人造辐射比例图
人类接受天然辐射与人造辐射比例图
其它:如尘 埃、核能等。

辐射剂量及防护

辐射剂量及防护
43
2. 外照射剂量的计算( γ点源的计算) 利用γ照射量率常数Γ来计算
定义:由给定放射性核素的γ点源在距离
l处所产生的照射量率X乘以l2,再除以该源的 放射性活度。
Γ = X l2 / A Γ的国际单位为C•m2 • kg-1,专用单位为R
• cm2 • h-1 • mCi-1。
44
这样,点状γ源于 r(m)处的照射量:
比释动能率
dK dt K =
11
四、X和 K、D之间的关系
比释动能和照射量都是用来描述间接带 电辐射与物质的相互作用结果;比释动能 适合于任何间接电离辐射和任何物质,而 照射量仅适用于X与γ射线与空气的相互 作用。 吸收剂量则适用于任何电离辐射的任何物 质。
12
当轫致辐射损失的能量可以忽略时,间 接电离粒子传递给直接电离粒子能量就等
3
同时,在空气中产生一对离子平均消耗 33.73 eV, 那么1伦的照射量相当于1kg空气吸收 X和γ射线的能量为: (2.08 ×109 /( 1.293 ×10-6) ) ×33.73eV
= 5.43 ×1016 eV = 8.69 ×10-3 J
4
照射量率
定义: 单位时间内被照空气所受的照射 量,或照射量对时间的变化。
基本方法:
1. 隔离:把操作人员与放射性物质隔离开,防止放
射性物质进入人体。
2. 稀释: 把放射性物质的浓度降低到容许水平。
48
本讲总结
一、讲述的内容: 辐射剂量及其单位和 辐射对人体的影响
及其防护。
其中重点: 辐射防护; 难点: 剂量当量的计算。
二、课后复习的要求
49
因而引起各种生物学效应,称为辐射损伤。
26

辐射剂量仪的防护措施及安全使用指南

辐射剂量仪的防护措施及安全使用指南

辐射剂量仪的防护措施及安全使用指南辐射剂量仪是一种用于测量辐射剂量的设备,其在核工业、医疗、实验室等领域中起到了至关重要的作用。

然而,由于辐射剂量仪本身具有辐射敏感性,使用时需要严格遵守防护措施以确保操作人员和周围环境的安全。

首先,使用辐射剂量仪之前,操作人员应接受相关的培训和教育,了解仪器的结构和操作原理,掌握正确的使用方法和安全规范。

此外,操作人员需要了解辐射的基本知识,包括辐射量的单位、辐射的来源和危害等,以便能够正确判断辐射剂量仪的测量结果和采取相应的防护措施。

在日常使用中,应定期对辐射剂量仪进行校准和检测,确保其测量结果的准确性和可靠性。

校准过程应由经过专业培训的技术人员进行,以确保符合国家和行业的标准要求。

在进行辐射测量时,应选择适当的量程和测量模式,并将仪器位置正确放置,以获取准确的测量结果。

为了保护操作人员免受辐射的危害,使用辐射剂量仪时应佩戴适当的个人防护装备,包括防护眼镜、防护手套、防护围裙等。

根据辐射的性质和剂量水平,选择合适的防护装备,并确保其能够有效阻挡辐射射线。

在对辐射源进行测量时,应尽量避免与辐射源直接接触,使用工具进行操作,并保持安全距离以降低辐射剂量。

另外,禁止将辐射剂量仪用于人体测量,以免造成无谓的辐射暴露。

在使用过程中,应定期对辐射剂量仪进行维护和保养,保持其正常工作状态。

保持仪器的清洁和干燥,避免与水和化学溶液等有害物质接触。

定期检查仪器的电池和电源供应情况,确保其能够正常运行。

如果发现仪器存在故障或异常情况,应立即停止使用,并联系专业维修人员进行处理。

最后,对于不再使用的辐射剂量仪,应按照相关法规和规定进行处理。

辐射剂量仪内部通常含有放射性物质,因此禁止将其随意丢弃或交给非专业人士处理。

可以通过联系相关机构或部门,将废弃的辐射剂量仪交由专业的废物处理机构进行处理,以确保其不会对环境和公共安全造成任何危害。

总之,辐射剂量仪是一种非常重要的辐射监测设备,正确的防护措施和安全使用指南对于保护操作人员和周围环境的安全至关重要。

辐射剂量与防护课件演示文稿

辐射剂量与防护课件演示文稿
第24页,共50页。
➢1991年,ICRP出版第60号出版物,国际放射 防护委员会1990年建议书; ➢2007年,ICRP出版第103号出版物,国际放射防 护委员会2007建议书;
第25页,共50页。
从百余年来辐射对人类损伤简 史的回顾中可以看出,造成人类损 伤和死亡的辐射事故几乎都是由于 错误的应用而造成的。所以,系统 学习辐射防护的专业知识是非常必 要的。
热释光剂量计在剂量测量中的应 用
测量吸收剂量的量热方法
第7页,共50页。
(4)常见的电离辐射
辐射
组成
2 protons +
2 neutrons
electron
n
neutron
P
proton
High Energy
Electromagnetic
Photons
X Same as Gamma-Rays
质量 Relatively
Heavy
Relatively Light
万瓶;
第20页,共50页。
➢1896年3月,美国的埃迪森(T.A.Edison)在改进x射线管和制造x射
线荧光透视装置时,他说数小时后感到眼痛,继而发生了结膜炎。
➢居里夫人由于长期从事镭及其它放射性物质的研究工作,身体受
到过量的照射,几乎双眼失明,造血组织受到严重的辐射损伤, 1934年7月,她死于白血病。她的女儿伊伦娜·居里(Irene Curie),人
Middle weight Middle weight
non
non
电荷 速度 Double Slow Positive Single < 3 x 108 Negative m/s
non various

CT辐射剂量与防护

CT辐射剂量与防护

晶状体
浑浊
0.5-2.0
5.0
0.1
视力障碍
2.0-10
>8.0
0.15
骨髓造血功能
0.5
低下
指标不适用
>0.4
射线与人体的相互作用
生物学效应 随机性效应 随机性效应无剂量阈值。电离辐射使细胞发 生了改变而未被杀死,经一段潜伏期后,可 呈现恶变,即致癌效应。效应发生的概率与 剂量成正比。 如果损伤发生在传递遗传信息的细胞上, 就会产生遗传效应。
CT随机文件中应提供等比释动能图,描述设备周围的 杂散辐射分布。
CT定位光精度、厚度偏差、CT值、噪声、均匀性、CT 值线性、高对比分辨力、低对比可探测能力、诊断床定 位精度、扫描架倾角指标应符合GB17589的要求。
CT在使用时,应参考附录A中的成人和儿童诊断参考水 瓶,如高于诊断参考水平时,应检查扫描参数,确定在 不影响质量时采取降低剂量的修正措施。
辐射防护的基本任务和目的
辐射防护的基本任务: 允许可能产生辐射的实践 保护人员/后代/环境
辐射防护的目的: 防止有害的确定性效应, 限制随机性效应的发生率,合理尽可能低
辐射防护的原则和基本措施
辐射防护的原则
(1)辐射实践的正当性 对于一项辐射实践,只有对社会 和经济因素进行综合考虑,并经过 充分论证,权衡利弊,只有辐射实 践活动对受照个人或社会所带来的 利益足以弥补可能引起的辐射危害 时,实践才是正当的。
6.3 CT剂量指数的检测 检测仪器 检测用模体 检测方法
7、CT操作中的防护要求
7.1 CT工作人员应接受上岗前培训和在岗定期再培训并取 得相应资格,熟练掌握专业井和防护知识,在引入新设备、 新技术、设备大修及改装后,应需更有针对性的培训。 7.2 CT工作人员应按照GBZ 179的要求,重视并采取相应 的措施保证受检者的放射防护与辐射安全,CT受检者所受 医疗照射的防护应符合GB 16348的规定。 7.3 CT工作人员应针对临床实际需要,正确选取并优化设 备工作参数,在满足诊断需要的同时,尽可能减少受检者所 受照射剂量。尤其注意对儿童的CT检查时,应正确选取扫 描参数,已减少受照剂量,是儿童的CT应用达到最优化。 7.4 CT工作人员应定期检查控制台上所显示出患者的剂量 指示值(CTDIw、CTDIvol和DLP),发现异常,应找出原 因并加以纠正 7.5 应慎重进行对孕妇和儿童的CT检查,对儿童受检者要 采取固定措施

辐射剂量与防护

辐射剂量与防护

辐射对人体的危害放射性物质对人体的危害主要是由其产生的辐射引起的。

辐射对人体的效应是从细胞开始的。

它会使细胞的衰亡加速,使新细胞的生成受到抑制,或造成细胞畸形,或造成人体内生化反应的改变。

在辐射剂量较低时,人体本身对辐射损伤有一定的修复能力,可对上述反应进行修复,从而不表现出危害效应或症状。

但如果剂量过高,超出了人体内各器官或组织具有的修复能力,就会引起局部或全身的病变。

下表为目前国际上公认的辐射的生物效应。

从中可以看到:人体能够耐受一次250豪希伏的集中照射而不致遭受损伤。

当然各个人的抵抗能力和体质是有所不同的。

全身受照射剂量可能发生的效应0-0.25希伏没有显著的伤害0.25-0.50希伏可以引起血液的变化,但无严重伤害0.50-1.0希伏血球发生变化且有一些损害,但无疲劳感1.0-2.0希伏有损伤,而且可能感到全身无力2.0-4.0希伏有损伤,全身无力,体弱者可能死亡4.0希伏50%的致命伤6.0希伏以上可能因此而死亡1希伏(sv)=1000豪希伏(msv)=1000000微希伏(μsv)人体每千克体重每小时接受的辐射能量为1焦耳时,受到的辐射剂量为1希伏。

我们身边的辐射说起辐射,人们就会有些害怕,因为它看不见,摸不着,却会给人体造成伤害。

其实辐射并不是一种稀罕物,我们的周围到处存在着辐射。

在日常生活中,我们晒太阳、看电视、戴夜光表、乘飞机、拍X光片等,都会受到一定的辐照。

只是生活中的辐照都是微量的,不会对人体造成伤害,所以人们也感觉不到它的存在。

而大量的辐射对人体是非常有害的,因此我们应该通过采取一些相应的保护措施来防止和减少辐射对我们人体的伤害。

天然本底辐照自然界中放射性是到处存在的,我们一直在接受天然本底的辐照。

天然辐射的“本底”有两个来源:一个是高能粒子形式的辐射,它来自外层空间,统称宇宙射线;另一个来源是天然放射性,即天然存在于普通物质(如空气、水、泥土和岩石,甚至食物)中的放射性辐射。

辐射剂量学与辐射防护

辐射剂量学与辐射防护

辐射剂量学与辐射防护辐射剂量学与辐射防护辐射剂量学和辐射防护是在核能利用的过程中不可或缺的两个学科。

辐射剂量学主要研究辐射的物理和生物剂量效应,辐射防护则是为了防止辐射对人体造成损害而制定的防护措施。

一、辐射剂量学辐射剂量学是研究辐射剂量的分布和效应规律的学科,是核辐射防护的基础。

辐射剂量的单位是戈瑞(Gy),表示每公斤物质受到的辐射的能量。

辐射剂量的计算需要考虑多种因素,包括放射源的性质、放射性物质的半衰期、辐射能量等。

辐射剂量可以分为内部剂量和外部剂量。

内部剂量来源于人体内部吸入或摄取放射性物质产生的辐射剂量,外部剂量则源于周围环境中的辐射源。

在实际应用中,还需要考虑不同辐射类型和不同生物组织的辐射效应,例如不同能量的X射线对不同组织的影响不同。

辐射效应包括急性效应和慢性效应,急性效应是指在短时间内受到大量辐射产生的生理效应,例如放射性疾病;慢性效应则是长时间接受低剂量辐射产生的生理效应,例如癌症等。

二、辐射防护辐射防护是为了保护人员、设备和环境不受辐射伤害而采取的防护措施。

它是在大规模核能利用开始之后逐步发展起来的新的科学技术分支。

辐射防护按照不同场合和目的可以分为以下几种:1.个人防护。

这是为了防止工作人员因受到辐射而导致的短期和长期的生理损害。

个人防护包括穿戴辐射防护服、佩戴防护眼镜、佩戴手套等。

2.环境防护。

环境防护主要针对核能利用过程中产生的辐射污染物的扩散和传播的防止。

环境防护包括采取污染物隔离措施、污染物清除措施和重建生态环境等。

3.建设防护。

建设防护是指在核能利用工程建设过程中,采取一系列技术措施,防止中子、γ射线等放射性粒子对工程建设人员造成辐射伤害,同时防止辐射源的扩散。

4.紧急防护。

在不幸的辐射事故中,紧急防护是保护公众和环境的重要手段。

紧急防护主要分为三个阶段:即事故初期、中期和后期处理。

在辐射防护中,有几个重要的技术手段需要特别提出:1.剂量率监测。

剂量率监测用于测量辐射场的剂量率,发现危险区域,及时采取措施减少辐射剂量。

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连续慢化近似射程
穿过厚度为x的吸收层的粒子数为N(x),则平均投影 射程可写为: 1 R 0 x[dN( x) / dx]dx N0 连续慢化近似射程r0 假设带电粒子与物质的每次相互作用损失的能量足 够小,以致于可以把带电粒子损失能量的过程看成是连 续慢化过程,则初始能量E的带电粒子在介质中穿行路 程质量厚度的期望值可表示为:
X (en / )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 x
f x E(en / )a (e / wa )
X和 X 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
Da Wa X e
吸收剂量与物质的质量吸收系数成正比,即
Dm (u en / ) m Da (u en / ) a
故空气中同一点处物质的吸收剂量Dm为:
Dm ( en / ) m Wa ( / ) m X 33.85 en X fm X ( en / ) a e ( en / ) a
照射量换算到某物质吸收剂量的换算因子,可查表得到。
吸收剂量、比释动能和照射量的区别
E
pE d dEdt
E t
E pE d dEdt
E t
注量与径迹长度的关系
粒子注量Φ等于单位体积内的径迹总长度。 证明:对于足够小的任意形状的体
积元, pE均匀、径迹可视为直线
切穿过体积元。则 dL=(Φ Ω ·da) ·s =Φ Ω · (da·s ) =Φ Ω ·dV
r0 dl
E 0 E dl dE ' [ S ( E ' ) / ]1 dE ' 0 dE '
r0>R
5MeV r=1mm 栅元0.2×1mm2
5MeV n r=1mm 栅元0.2×1mm2
笔形束辐射在水模中的纵向能量沉积
X、射线与物质作用类型: 光电效应 康普顿效应 电子对生成
dN / da
da┴ θ da
da┴ = dacosθ 定义: Φu=dN/ da┴ 为单向辐射场的粒子注量。 一般情况:各向辐射场
da
P
定义:Particle fluence (粒子注量)Φ: Φ=dN/da,m-2 Energy fluence(能量注量)Ψ:Ψ=dR/da,j.m-2
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)
(S / )r

dEr / dl
定限碰撞阻止本领(L∆/ρ)
(1)δ粒子 δ粒子定义:能够产生分支径迹的次级电子 (2) L∆/ρ 定义:L∆/ρ=(dE/dl)∆/ρ dE为带电粒子在密度为ρ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∞/ ρ=(S/ ρ)c
D d / 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。
授与能ε(energy imparted)
(1)能量沉积事件(energy deposition event) 由某个电离粒子或某组相关的电离粒子给指定沉积内物 质授与能量的事件。 (2).某一能量沉积事件的授与能ε 1
按能谱分布:
E d ( E) / dE
( E ) E dE
E
能量注量:
0
dEft / da
能量注量与粒子注量的关系
Emax


0
E
EdE
3.角分布和辐射度 Angular distribution(角分布):描述粒子入射方向的分布。

A 4r 2
n
i
i
d r 2 sin dd / r 2
以上均属与原子核的相互作用。
B、不带电粒子(X 、、中子)



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。 质量能量转移系数(tr/):描述不带电粒子穿过物 质时,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。 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。
第一章回顾
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α粒子、β粒子、质子、中子、X射线和γ 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。
2、辐射场的描述 粒子注量定义: 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。
da s ∆V
Ω
∆LΩ=ΦΩ∆V
∆L=Φ∆V Φ=∆L/∆V Φ=dL/dV

3、相互作用系数
A、带电粒子(e、、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。 dE s dl - 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:
电离辐射剂量与防护
康玺
系馆315 Tel: 8281887 E-mail:kangcy2011@
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
中子与物质相互作用类型:



弹性散射(Elastic-scattering):总动能守恒。 非弹性散射(In-elastic scattering):总能量、动量守 恒,动能不守恒。 去弹性散射(Non-elastic scattering):(n.p)(n.) 等。 俘获(Capture):(n.γ)。 散射(Spallation)
Energy transferred (转移能)εtr (1)定义 在指定体积V内由不带电粒子释放出来的所有带电 的电离离子初始动能之和,用εtr表示,单位是J。 PP
tr E E hv 2mc hv Q
2
电子对生成过程中反应能为Q=-2mc2,mc2为正负电 子的静止质量能。
因子)很不方便
b. Exposure的含义容易混 c 只适用于X、γ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。
思考题

一个10MeVγ射线进入体积V中并且遭遇了“电子对生 成”这种类型的相互作用,由于这个相互作用,γ射线 消失了,并产生能量相等的一个电子和一个正电子。 在电子逃逸出体积之前,其动能的一半消耗于碰撞相 互作用中。正电子将在飞行中淹没掉,在淹没之前, 其动能的一半消耗于在体积V中所遭遇的碰撞相互作用。 由正电子的淹没而形成的光子将逃出体极V。求上述事 件中:(1)转移能为多大?(2)碰撞转移能为多大? (3)授予能为多大?
比释动能与吸收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:
en / (tr / )(1 g )

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。 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/)

4、辐射剂量学中使用的量
A 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。
∑Q是入射的不带电粒子在体积V内引起的任何核和基本粒
子的转变中,所有相关的核和基本粒子静止质量能改变(质量减少时 为正,增加时为负)的总和。
C、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。
X dQ / dm
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:
d / d d 2 N / dad
辐射度谱分布
pE. j (r ) dp j ( E, r) / dE
PJ ( E.r ) pE. j (r )dE
0 E
p j (r ) p j (.r ) pE. j (r )dE
0

pE. j (r) d 4 N j (t, E, , r ) / dtdEd da
s/ 1 dE 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 / ( S / )c ( S / ) 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 / )c
1

1
dEc / dl
(3) εtr通用表示方法 综上分析:在指定体积中的转移能εtr可表示为
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