放射防护常用的辐射量和单位
dQ X dm
(C/kg)或(R伦琴)
SI单位 专用单位
4
1R 2.58 10 C/kg
22
照射量 X
伦琴的定义: 在X或γ射线照射下,0.001293g空 气(相当于0º C和101kPa大气压下1cm3干燥空气 的质量)所产生的次级电子形成总电荷量为1静 电单位的正离子或负离子,即
比释动能率
dK K dt
(Gy/s)
34
吸收剂量 D
定义:辐射所授予单位质量介质的平均能量 。
dEen D dm
(J/kg)或(Gy) 专用单位(rad)
dEen为平均授予能。它表示进入介质dm的全部带电粒子 和不带电粒子能量的总和,与离开该体积的全部带电粒子 和不带电粒子能量总和之差,再减去在该体积内发生任何 核反应所增加的静止质量的等效能量。
2
常用的辐射量和单位
显然这种对辐射剂量的估算极为不准确, 并很容易产生误导。 如放射治疗中曾经使用过的皮肤红斑剂量 (skin erythema dose),就是以皮肤受照 射后,皮肤颜色变深的程度来判断剂量。 事实上,辐射量并非是使皮肤颜色改变的 唯一条件,用现代辐射剂量学的原理解释, 皮肤颜色改变还受到辐射质、皮肤类型以 及分次剂量模式等诸多因素的影响。
10
描述辐射场性质的辐射量
粒子注量(particle fluence) 能量注量(energy fluence) 照射量(exposure) 比释动能(kerma) 吸收剂量(absorbed dose) 各辐射量的关系与区别
11
粒子注量 Φ
h3
定义: 进入具有单位截 面积小球的粒子数。
,
da h1 P•
h4
h5
dN da
(m-2)
h2
12
粒子注量 Φ
h3
da h5
实际辐射场中,每个粒子具有 h1 不同的能量,即Emax~ 0各种可 能值,粒子注量计算公式为:
,
P•
h4
E max
h2
0 E为粒子能量, E 是同一位置粒子注量的微分能量分布, 它等于进入小球的能量介于E和E+dE之间的粒子数与该球体 的截面积的比值。
3
常用的辐射量和单位
X线发现后首先应用于医学,便沿用医药学中 “剂量”一词来描述,于是电离辐射的计量 也称辐射剂量。 几十年来,各种射线在医学上的应用愈加广 泛,辐射剂量学有了很大发展(成了一专门 的学科--辐射剂量学)。 随着人们对电离辐射与物质相互作用机制的 深入研究和逐步了解,辐射量及其单位的概 念经历了不少演变,不断确立了更为科学的 度量原则和方法。
20
照射量就是根据其对空气电离本领的大小 来度量X或γ射线的一个物理量。 也是X线沿用最久的辐射量。 是直接量度X或γ光子对空气电离能力的 量,可间接反映X射线或γ射线辐射场的 强弱,是测量辐射场的一种物理量。
21
照射量 X
定义: X或γ光子在单位质量的空气中,与 原子相互作用释放出来的次级电子完全被 空气阻止时,(意味着无剩余能量)(在导 致空气电离的过程中)所产生的同种符号 离子的总电荷量的绝对值。
29
比释动能
K(kinetic energy released in material)
X或γ射线与物质相互作用时,能量转换分 两个阶段进行: E 第一:X(γ) 带电粒子 (K)
第二:带电粒子 X或γ光子传能 给带电粒子(K)
电离、激发
物质吸收 (D)
电离、激发(被物质吸收 D) 轫致辐射 (不被物质吸收)
比释动能是描述不带电致电离粒子与物质相 互作用时,把多少能量传给了带电粒子的物 理量。在辐射防护中,常用比释动能的概念 推断生物组织中某点的吸收剂量或计算中子 的吸收剂量等。 注意区别: 照射量是以电离电量的形式间接反映射线在 空气中辐射强度的量,不反映射线被物质吸 收而使能量转移的过程。
33
比释动能是度量不带电电离粒子(光子或中 子)与物质相互作用时,在单位质量物质中 转移给次级带电粒子初始动能之和多少的一 个物理量,它只适用于间接致电离辐射,但 适用于任何物质。
13
d E E
粒子注量 Φ
辐射防护中,常用粒子注量率表示单位时间
内进入单位截面积的球体内的粒子数:
d dt
(m-2s-1)
14
能量注量
除了用粒子数目,还可以通过辐射场中某 点的粒子的能量来表征辐射场的性质。
能量注量就是为此目的而引入的一个量, 它对于计算间接致电离辐射在物质物质中 发生的能量传递以及物质对辐射能量的吸 收都是很有用的。
带电粒子在空气中形成一对离子所耗平均能 量为33.85eV,因此1R 照射量在0.00129g空气 中交给次级电子的能量相当于 2.083×109×33.85 = 7.05 ×1010 eV
24
照射量 X
1R X射线或γ射线照射量的等值定义: a.在0.00129g空气中形成的1静电单位电荷量的 正离子或负离子; b.在0.00129g空气中形成2.083×109对离子; c.在0.00129g空气中交给次级电子7.05 ×1010 eV或11.3 ×10-9J的辐射能量; d.在1g空气中交给次级电子87.3 ×10-7J 的辐射 能量.
9
常用的辐射量和单位
电离辐射存在的空间称为辐射场,它是由辐射源 产生的。 按辐射的种类,辐射源可分为X射线源、β射线 源、 中子射线源、γ射线源等,与它们相应的 辐射场称为X射线场、β射线场、 中子射线场、 γ射线场等。 在射线的应用过程中我们需要定量了解、分析射 线在辐射场中的分布,这种分布即可以用粒子注 量、能量注量等描述辐射场性质的量来直接表示, 也可以用照射量来间接表示。
E max
0
E
EdE
E为粒子能量,为ФE同一位置粒子注量的微分能量分 布。
19
照射量 X
X或γ射线与空气发生相互作用时产生次级电子, 这些次级电子会进一步与空气作用导致空气电 离,从而产生大量正负离子。 次级电子在电离空气的过程中,最后全部损失 了本身的能量。 X或γ射线的能量愈高、数量愈大,对空气电离 本领愈强,被电离的总电荷量也就愈多。 因此可用次级电子在空气中产生的任何一种符 号的离子(电子或正离子)的总电荷量,来反 映X或γ射线对空气的电离本领,表征X或γ射线 特性。
2
s
1
17
能量注量和粒子注量的关系
能量注量与粒子注量都是描述辐射场性质的辐射量, 前者是通过辐射场中某点的粒子能量,后者是通过 辐射场中某点的粒子数,显然如能知道每个粒子的 能量E,即可将能量注量和粒子注量联系起来。
E
18
能量注量和粒子注量的关系
如辐射场不是单能的,且粒子能量具有谱分布时, 则辐射场某点的能量注量为:
25
照射量是一个从射线对空气的电离本领角度说 明X或γ射线在空气中的辐射场性质的量,它不 能用于其他类型的辐射(如中子或电子束等), 也不能用于其他的物质(如组织等)。 dQ中不包括次级电子发生轫致辐射被吸收后产 生的电离。 由于照射量的基准测量中存在着某些目前无法 克服的困难,它的X或γ射线。
1Gy 100cGy和1cGy 1rad
35
吸收剂量
授予某一体积内物质的能量越多,则吸收 剂量越大。 吸收剂量它适用于任何类型的电离辐射和 受到照射的任何物质。 不同物质吸收辐射能量的本领是不同的, 在论及吸收剂量时,应明确辐射类型、介 质种类和特定的位置。
36
吸收剂量 D
吸收剂量率 讨论:
4
常用的辐射量和单位
国际上选择和定义辐射 量及单位的权威组织是“国 际辐射单位和测量委员会” (International Commission on Radiation Units and Measurements, ICRU) 和 “国际放射防护委员 会” —(ICRP)。 临床放射学
放射生物学 辐射剂量学 辐射防护学
5
常用的辐射量和单位
1.描述辐射源的量: 放射性活度 A (核)
粒子注量 Φ (粒子辐射) 2.描述辐射场的量: 照射量 X (电磁辐射) 比释动能 3.描述辐射被吸收的量: K 吸收剂量 D (任何辐射)
4.描述辐射对人体危害作用: 当量剂量 H (防护专用) 有效剂量 E (防护专用)
6
常用的辐射量和单位
1. 放射性活度 A 某放射源中处于特定状态 的放射性核素在单位时间内发生自发衰变的 期望值(平均值)。
dN A dt
(S-1)
物理 单位
10
(Bq)
放射学 单位SI
(Ci)
常用 单位
1 Ci 3.7 10 Bq
7
常用的辐射量和单位
描述辐射场性质的辐射量
辐射防护中使用的辐射量
8
Have a rest !!!
解:
dEen 10 D 0.05Gy 4 dm 2 10 dD -1 D 5mGy s dt
5
38
D、K和X之间的关系 (1)带电粒子平衡
在某空气层,入射 次级电子等于射出 数目, (最大射程) 电离电量开始趋于 恒定的现象. 在进行照射量测量时, 应选择平衡电离层.
dD D dt
(Gy/s)
dEX K dm
X或γ能量除转换成电子初动 能外,还有核与电子间束缚能 及散射光子能量等。 电子初动能还有一部分转 换成轫致辐射等能量。
37
D K
吸收剂量 D
例题1: 质量为0.2g的物质,10s内吸收电离辐射 的平均能量为100尔格,求该物质的吸收 剂量和吸收剂量率. dm = 0.2g = 2×10-4kg; dEen= 100 erg =10-5J; dt = 10s
放射防护知识培训
吸收剂量率(d):是单位时间内吸收 剂量的增量,(d=dD/dt)。
吸收剂量率的单位:J·Kg-1·h-1、Gy·h-1 或者rad·h-1。………
照射量与吸收剂量的关系:照射量与吸
收剂量是两个意义完全不同的辐射量。照 射量只能作为χ、γ射线辐射场的度量,描 述电离辐射在空气中的电离本领;而吸收 剂量可以用于任何类型的电离辐射,反映 被照物质吸收辐射能量的程度。
利用某些重核素裂变释放出的能量。例 如:核动力、核发电等。
辐射量及其单位
辐射效应的研究和应用,离不开对电离 辐射的计量,须要有各种辐射量和单位, 用以表达辐射源和辐射场的特征。
辐射防护领域常用的辐射量及其单位有 以下几种:
1、照射量:
照射量(X):是指χ、γ射线的光子在 单位质量空气中释放出来的所有次级电子 完全被空气阻止时,在空气中产生同一种 符号离子的总电荷的绝对值(X=dQ/dm)。
加速器产生的辐射可分为瞬时辐射和剩 余辐射两类:
瞬时辐射—包括初级辐射(被加速的带 电粒子)及其与靶材料或加速器的结构材 料相互作用产生的χ射线和中子等次级辐射。
瞬时辐射在加速器运行时产生,关机后 即可消失,它是加速器辐射屏蔽、防护和 监测的主要对象。
剩余辐射—是指加速器的初级辐射和次 级辐射在加速器结构材料及环境介质(空 气、屏蔽物等)中诱发生成的感生放射性, 它在加速器停止运行后继续存在。
χ、γ射线:Q=1 中子:Q=10
α射线: Q=20
N:是其他修正因数的乘积,ICRP指定 N=1。
剂量当量的单位:
因为Q、N是无量纲量,所以H与D的SI单 位相同,都是J·Kg-1,但是为了区别,给予 H一个专名“希沃特”(Sv),专用单位是 “雷姆”(rem)。
辐射防护知识教材
照射量率与活度
P=KrC/R2
Kr 电离常数 C 点源放射性活度 R 距点源的距离
辐射量及其单位——吸收剂量
吸收剂量(absorbed dose, D)
任何受照射物质每单位质量所吸收的任何电离辐射的平均能量。
D dE / dm
单位:Gray(戈瑞,Gy),旧单位拉德(rad) 1 Gy = 1 J/kg(焦耳/千克) 1 Gy = 100cGy = 100 rad D=fX
电离辐射生物效应——分类2
以效应发生规律和性质分为:
随机效应(Stochastic effect):
效应发生的几率与照射量有关,无阈值。如致癌效应和遗传效应。
非随机效应(Non- stochastic effect),或确定性效应 determinate effect):
效应发生的几率与照射量有关,有阈值。 达到一定剂量照射后才发生效应,且严重程度与照射量成正相关,
影响生物效应的主要因素: 与辐射有关因素
电离辐射的种类和能量 ,LET大,效应明显。 吸收剂量与剂量率, 大,效应明显。 照射条件,照射方式:内照射α >β>γ ,外照射γ >β>α , 照射范围:大,效应明显。 照射间隔:长,效应小。
与机体有关因素
用辐射敏感性表示对辐射的反应强弱
②通过脂质过氧化作用造成 体内包括细胞膜、线粒体膜、 溶酶体膜、核膜等生物膜的 损伤,使生物膜的能量传递、 物质转运、信息识别等功能 受到影响。
电离辐射生物效应——分类1
辐射生物效应分类方法很多,如: 躯体效应——遗传效应 早期效应——远期效应 短期大剂量效应——长期小剂量效应 随机效应——非随机效应
辐射防护领域常用物理量的意义及单位
辐射防护领域常用物理量的意义及单位放射性:指铀、镭等核素所具有的能够自发的、无法控制的原子核衰变,衰变的同时放出粒子或射线的性质。
衰变常数:表征原子核发生衰变的几率或发生同质异能跃迁的几率,表示在单位时间内,对给定核素的某一个原子核发生衰变得几率或自发核跃迁的几率,常用符号λ表示。
半衰期:指处于某种特定能态的放射性核素的核数目因发生自发核跃迁而减少到原来核数目一半所需时间的期望值,常用符号T1/2表示,单位常用年(a)、天(d)、分(min)、秒(s)。
放射性活度:表征放射性核素特征的一个物理量,指在给定时刻处于特定能态的一定量的放射性核素在一个很短的时间间隔(dt)内发生的衰变数(dN)除以该时间间隔而得的商,即A=dN/dt常用符号A表示,单位为贝克勒尔,简称贝克,符号Bq,1贝克表示放射性核素在1秒内发生1次核跃迁或1次核衰变。
放射性活度过去称放射性强度,并用居里(Ci)表示,1Ci=3.7×1010Bq计数率:指在给定时刻处于特定能态的一定量的放射性核素发生衰变,在单位时间内(通常为每秒或每分钟)释放出的粒子数,用符号cps(每秒计数)或cpm(每分钟计数)表示。
吸收剂量:表示在任何单位质量物质中,吸收各种类型电离辐射能量大小的一个物理量,其定义为任何电离辐射授予质量为dm的物质的平均能量dE除以dm所得的商,用符号D表示,即D=dE/dm通常提及吸收剂量时,必须指明受体和所在位置。
吸收剂量的国际单位是焦耳每千克(J·kg-1)专名叫戈瑞(Gray),符号Gy,1Gy=1 J·kg-1,曾用单位为拉得(rad),1Gy=100rad吸收剂量率:定义为在dt时间内吸收剂量的增量dD除以dt所得的商,用符号D表示,单位为戈瑞每秒(Gy·s-1),曾用名拉德每秒(rad·s-1)。
剂量当量:辐射所致的生物效应,不仅取决于吸收剂量大小,而且与辐射的种类和能量以及照射条件有关,为了统一表示各种辐射对机体的危害程度,用适当的修正因子对吸收剂量加权,这种表示使机体辐射吸收剂量与机体生物效应联系起来,这就是剂量当量的基本意思。
放疗计量单位
放疗计量单位
1.吸收剂量:吸收剂量是测量辐射能量在物质中吸收的量,单位为格雷(Gy)。
它用于描述治疗剂量的大小,吸收剂量越高,说明辐射对组织的破坏作用也越大。
2.等效剂量:等效剂量是对各种辐射类型对人体的生物效应进行比较和加权的剂量。
这是因为不同类型的辐射对人体的潜在风险有差异,单位为西弗(Sv)。
3.有效剂量:有效剂量是考虑到不同组织或器官对辐射的敏感程度而计算的剂量,单位也是西弗(Sv)。
有效剂量是对人体接受的辐射总量的评估,它结合了辐射能量的吸收和不同组织对辐射的敏感性。
4.剂量率:剂量率是单位时间内所吸收的辐射剂量,单位通常为格雷每秒(Gy/s)。
剂量率用于描述辐射源的辐射强度,以及受辐射者暴露于辐射源的速度。
rad辐射单位
rad辐射单位
RAD(拉德)是辐射剂量的一种单位,常用于衡量辐射对生物体组织的伤害程度。
拉德是一种国际通用的剂量单位,主要用于放射生物学和放射治疗等领域。
拉德的定义是:在电离辐射下,每千克组织吸收的能量达到一焦耳(J)时所对应的剂量单位。
换句话说,拉德描述的是辐射对生物组织产生的能量沉积。
在日常生活中,我们可能不会经常遇到拉德这个单位,但是在医疗领域,尤其是放射治疗中,它有着非常重要的应用。
在放射治疗中,医生会根据患者的病情和肿瘤的位置,制定相应的放疗方案。
这个方案中包括照射的剂量和次数,其中剂量是关键因素之一。
如果剂量过高,可能会对周围的健康组织造成伤害;如果剂量过低,则可能无法完全杀死肿瘤细胞。
因此,精确的剂量控制是非常重要的。
除了在放射治疗中的应用,拉德还被广泛应用于其他领域。
例如,在核工业中,拉德被用于衡量工作人员受到的辐射剂量;在环境科学中,拉德被用于衡量生物体受到的辐射剂量。
总的来说,拉德是一个非常有用的剂量单位,它能够准确地描述辐射对生物组织产生的伤害程度。
虽然我们可能不会经常遇到它,但是在医疗领域和其他特定行业中,它有着非常重要的应用价值。
同时,我们也应该意识到,过度的辐射暴露会对人体造成伤害,因此在日常生活中我们也应该注意避免过度的辐射暴露。
放射卫生防护知识培训
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放射卫生防护培训
主讲人:xxx xx年xx月xx日
主要内容
一、放射性基础知识 1、基础概念 2、射线分类及危害 3、常用的辐射量及单位 二、放射卫生法规
《职业病防治法 》
1、《放射工作人员健康管理规定》 2、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 3、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 4、《放射事故管理规定》
辐射量用途比较
活度:表示放射源的强度 吸收剂量:物 体吸收的能量
照射量:X、伽瑪射线的量 有效剂量:与 射线种类及危 害相联系
二、放射卫生法规与标准
放射卫生工作的主要法律、法规
职业病防治法 ❖ 与职业病防治法相配套的法规目前有
---《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 ---《放射事故管理规定》 ---《放射工作人员健康管理规定》
1、《放射工作人员健康管理规定》
(2)职业性放射性疾病的诊断与管理(分两级管理)
国家职业病诊断鉴定委员会放射病诊断鉴定组: ●对全国职业性放射病诊断工作进行技术指导和仲裁; ●受理省级职业性放射病诊断鉴定组提出的疑难病例; ●参与放射事故中受照人员的医学检查与处理。
1、《放射工作人员健康管理规定》
*事故的分类:
一类:人员受超剂量照射事故 二类:放射性物质污染事故 三类:丢失放射性物质事故
3、常用的辐射量及其单位
●有效剂量 (H)
●有效剂量是用适当的修正因数对吸收剂量进行加权, 以便更好地和辐射所引起的有害效应相联系的物理量。 H=DQN
●D,吸收剂量; ●Q,品质因数,是估计辐射效应的因子; ●N , 其 它 修 正 系 数 的 乘 积 , I C R P 指 定 为 1 。 ●Q值与射线种类有关
辐射防护预测量习题
2.放射工作人员任一器官或组织所受的年剂量当量不得超过下列限值:眼 晶体 150 mSv,其他单个器官或组织 500 mSv;
3.放射工作人员中,育龄妇女接受照射时,应按月大致均匀地加以控制。 对已知怀孕的妇女接受的照射,除按均匀的剂量率加以控制外,在一年内接 受的有效剂量当量应限制在1.5rem以下;年龄在16~18周岁的学生和学徒工, 由于教学培训需要接受照射时,一年内受到的有效剂量当量不得超过1.5rem, 年龄小于16周岁按公众成员(1mSv)控制。
式中,D为该点处的吸收剂量;Q为辐射的品质 因子;N其他修正因子的乘积。
精选ppt
18
有效剂量限值和当量剂量限值
剂量限值
应用
职业人员
公众
有年内平均
50 mSv·a-1
在任一年
年当量剂量
眼睛
150mSv
15mSv
皮肤
500mSv
50mSv
四肢
500m精选Sppvt
在空气介质中,对同一γ放射源,剂量率与照射率间存在如下的关系:
1伦琴/时=8.77×10-3戈瑞精/时选pp=t 0.877拉德/时
2
➢ 剂量率的计算
以各向同性的γ点源为例,可推算出吸收剂量率的计算公式 :
D 1.691650nrA2 chv( )[拉德/时]
上式中,μ为介质的线性吸收系数(cm-1),ρ为介质的密度 (g/ cm3),nγ为源一次衰变所放出的γ光子数,Ac为源的活度 (Ci),hν是γ光子能量(MeV),r为离源间距(cm)。
2.0(90Sr+90)Y1)
H' (0.07)/Da Sv·Gy-1 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
射线剂量单位
射线剂量单位
射线剂量单位是用来衡量射线剂量的标准单位。
它是根据环境中射线强度所造成的有害影响来衡量的,主要用于衡量核反应堆外空气中的辐射剂量,以及用于放射性治疗时射线剂量的控制。
常用的射线剂量单位是比特(Bit),它定义为1比特等于1微克的辐射剂量,即1比特等于1微西弗(μSv)。
另一个常用的单位是放射性剂量单位(Rad),它定义为1放射性剂量单位等于100比特,即1放射性剂量单位等于1毫西弗(mSv)。
另外,还有一种射线剂量单位叫做秒位(Sievert,Sv),它定义为1秒位等于1000比特,即1秒位等于1西弗(Sv)。
秒位是一种非常重要的射线剂量单位,它可以用来衡量放射性物质对生物体造成的有害影响。
此外,其它常用的射线剂量单位还有西弗每小时(Sv/h)、毫西弗每小时(mSv/h)、微克每小时(μSv/h)等。
它们都是根据环境中射线强度所造成的有害影响来衡量的单位,可以用来衡量辐射剂量。
综上所述,射线剂量单位有比特(Bit)、放射性剂量单位(Rad)、秒位(Sievert,Sv)、西弗每小时(Sv/h)、毫西弗每小时(mSv/h)、微克每小时(μSv/h)等,它们都可以用来衡量环境中射线强度所造成的有害影响。
常用的射线剂量单位有西弗勒(Sievert, Sv)、西斯特(Rem, rd)和西拉(Roentgen, R). 前两者都是表示放射性暴露的剂量单位,西斯特表示物理剂量,而西弗勒则是表示生物剂量。
西拉则是表示放射性射线强度的单位,用于度量放射性物质排放时所产生的射线强度。
X射线常用辐射量和单位
1C·kg-1 = 3.877×103R 另外,还有毫伦(mR)和微伦(μR)等单位,
1R = 103mR = 106μR 1.2 照射量率: 又称照射率,用 X 表示, 是指单位时间内的照射量.
·
定义为:
dX X = dt
照射量率的 SI 单位是 库伦·千克-1秒-1 (C·kg-1·s-1)
辐射场 介质 单位
照射量 X
表征 X 射线在所关心的 体积内用于电离空气的 能量
比释动能 K
表征不带电粒子在所关 心的体积内交给带电粒 子的能量
吸收剂量 D
表征任何辐射在所关心 的体积内被物质吸收的 能量
X、γ射线
不带电粒子的辐射
任何带电粒子和不带电 粒子的辐射
空气
任何物质
任何物质
C·kg-1
(R)
X 射线常用辐射量和单位
辐射效应的研究和辐射的应用,离不开对辐射的计量,需要有各种 辐射量和单位来表示辐射源的特性,描述辐射场的性质,度量辐射与物 质相互作用时能量的传递及受照射物体内部的变化程度和规律. X 线发现后首先应用于医学,便沿用医药学中 “剂量” 一词来描述, 于是电离辐射的计量也称辐射剂量.几十年来, 辐射剂量学有了很大发 展,辐射量和单位的概念也经历了较大演变. 国际上选择和定义辐射量及其单位的权威组织是: 国际辐射单位和测量委员会
另外,还有 R·s-1、mR·min-1、mR·h-1 等单位.
2.1 比释动能: 是指不带电粒子与物质发生相互作用时, 在单位质量
的物质中释放出来的所有带电粒子的初始动能之和.
Ver.1.0
i
BY FENG DAYU
X 线相关知识介绍(三) 2003-05-22
辐射防护基础知识.
辐射防护7.1 辐射量的定义、单位和标准描述X 和γ射线的辐射量分为电离辐射常用辐射量和辐射防护常用辐射量两类。
前者包括照射量、比释动能、吸收剂量等。
后者包括当量剂量、有效剂量等。
所谓 “剂量”是指某一对象接收或“吸收”的辐射的一种度量。
7.1.1 描述电离辐射的常用辐射量和单位 1、照射量(1)照射量的定义和单位照射量是用来表征χ射线或γ射线对空气电离本领大小的物理量。
定义:所谓照射量是指χ射线或γ射线的光子在单位质量的空气中释放出来的所有电次级电子(负电子或正电子),当它们被空气完全阻止时,在空气中形成的任何一种符号的(带正电或负电的)离子的总电荷的绝对值。
其定义为dQ 除以dm 的所得的商,即:dm dQ P =式中dQ ——当光子产生的全部电子被阻止于空气中时,在空气中所形成的任何一种符号的离子总电荷量的绝对值。
dm ——体积球的空气质量用图表示1立方厘米的干燥空气,其质量为0.001293克,这些次级电子是光子从0.001293克空气中打出来的,它们在0.001293克空气中的里面和外面都形成离子,所有这些离子都计算在内,而在0.001293克外产生的次级电子发射形成的离子则不计算在内。
照射量(Ρ)的SI 单位为库仑/千克,用称号1-CKg表示,沿用的专用单位为伦琴,用字母R 表示。
1伦的照射量相当于在标准的状况下(即0℃,1大气压)1立方厘米的干燥空气产生1静电位(或2.083×109对离子)的照射量叫1伦琴。
1静电单位=3.33×10-10库伦13cm 干燥空气质量为0.001293克=1.293×10-6千克1伦=61010293.11033.3--⨯⨯=2.58×10-4库伦/千克 一个正(负)离子所带的电量为4.8×10-10静电单位,1伦是在干燥空气中产生1静电单位的电量,所以产生的电子对数为1/4.8×10-10=2.083×109对离子。
