描述辐射场的量 射 : 射源 生的 离 射无 在空 是在介 内通 播以至 由相互作用 生能量 的整个空 范, 称 ( 离 ) 射 位截面小球 理想探 器 等效率接收各四面八方入射粒子的 粒子探 器 ( 或 数器 ) da 单位截面小球 - 理想探测器示意图

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1 辐射防护与剂量学 常用量及单位 成都理工大学核自学院

2 描述辐射场的量 射 : 射源 生的 离 射无 在空 是在介 内通 播以至 由相互作用 生能量 的整个空 范, 称 ( 离 ) 射 位截面小球 理想探 器 等效率接收各四面八方入射粒子的 粒子探 器 ( 或 数器 ) da 单位截面小球 - 理想探测器示意图

3 描述辐射场的量 1. 粒子注量 ( 通量 ) 和粒子注量率 定 : 射 中某点 P 中心, 划出一小的球形区域, 如果球形的截面 da, 从各个方向射入 球体粒子 数 dn, 射 P 点 的粒子注量 位 :m -2 T 时间内, 辐射场中粒子进入单位截面立体小球的数目 da 单位截面小球 - 理想探测器示意图

4 描述辐射场的量 思考 : 什么要用小球体来定 注量? 小球体内的截面 可任意 取, 任何方向入射到小球体上的粒子, 都可 取出相 的截面 ( 既适用于定向 射, 也适用于非定向 射 ) 当致 离粒子与活 胞或物 中的原子 生相互作用, 活 胞或原子可 一个小球体, 不管致 离粒子从什么方向 中活 胞或原子, 都可能 生某种效 ( 在 射防 上, 关心的是 射作用于某点所 生的效, 而不管 射的入射方向 )

5 描述辐射场的量 1. 粒子注量和粒子注量率 射 中 位 隔内 入 位截面立体小球的粒子数目 位 :m -2 s -1 粒子注量和粒子注量率的 用 通 放射性物 的活度, 算出空 某一点的粒子注量和粒子注量率

6 描述辐射场的量 实际例子 : 点源粒子注量率 假 有一个点源的活度 A, 并且各向同性放射出 γ 光子, 在不考 空气吸收的情况下, 求出离 源 1 米 P 的粒子注量率

7 描述辐射场的量计算方法 : 粒子注量 : 粒子注量率 : 什么可以直接除以 t?

8 描述辐射场的量 2. 能注量和能注量率 定 : 空 一 定点, 射入以 点 中心的小球体的所有粒子的能量 和 ( 不包括静止能量 ) 除以 球体的截面 da. 射 中粒子 入 位截面立体小球的能量 位 :J/m 2

9 描述辐射场的量 2. 能注量和能注量率 定 : 表示在 位 dt 内能注量的增量 位 :J/(m 2 *s) 思考 : 粒子注量和能注量之 的关系?

10 描述辐射场的量 谱分布 1. 分分布 Ф(E) 定 : 能量在 0-E 之 的粒子 成的粒子注量 2. 微分分布定 : 分分布 Ф(E) 能量 E 的 数 入射到辐射场 r 点为球心单位截面小球上, 单位能量间隔内能量为 E 的粒子数

11 能量分布 0 习题 : 试写出 裂变中子能谱, 绘出曲线, 并计算平均能量 1 E E+dE 粒子能量 E~E+dE 间隔内粒子注量 :

12 描述辐射场的量 要求 : 会灵活运用以上的两个概念 1 能量从 E 到 E+dE 之 粒子所 成的粒子注量 2 0-E max 之 的 分分布

13 描述辐射场的量 粒子的 型 方向分布 向平行束各向同性 各向异性 x d z d y

14 辐射场分类 : 一 种粒子的 射 ( 近似 ) 混合 多种粒子的 射, 如裂 n- 等 混合

15 描述辐射场的量 小结 u 描述 射 中粒子自身所 有的特性, 如粒 子的注量 u 未涉及粒子同物 的相互作用 u 射防 中要考 : 粒子自身的情况以及同物 可能形成的作用

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18 相互作用系数 ( 非带电粒子 ) 根据不 粒子 (X,γ 射 和中子 ) 穿 物 生的物理 象 Ø 量减弱系数 Ø 量能量 移系数 Ø 量能量吸收系数

19 相互作用系数 ( 非带电粒子 ) 1. 质量减弱系数 作用 程 :γ 射 同物 生三种效 衰减系数 : 各种 程的 衰减系数的 和 量减弱系数 :

20 相互作用系数 ( 非带电粒子 ) 1. 质量减弱系数 国 射 位与 量委 会 (ICRU) 定 某物 不 粒子的 量减弱系数 : 位 :m 2 /kg

21 相互作用系数 ( 非带电粒子 ) 1. 质量减弱系数 量减弱系数特点和作用 1 只涉及到物 中入射不 粒子数目的减少, 并不涉及 一步的物理 程 2 数 不因材料物理状 的改 而改 3 康普 占 的光子能量范 内, 几乎所有物 的 量减弱系数大致相同

22 相互作用系数 ( 非带电粒子 ) 2. 质量能量转移系数 γ 射 (X 射 ) 同物 相互作用, 其能量分 两个部分 :

23 相互作用系数 ( 非带电粒子 ) 2. 质量能量转移系数 1) 能量 移系数定 : 射在物 中穿 位 度距离后, 由于相互作用, 其能量 移 子的份 位 :cm -1

24 相互作用系数 ( 非带电粒子 ) 2. 质量能量转移系数 2) 量能量 移系数定 :γ 射 在物 中穿 位 量厚度后, 因相互作用, 其能量 移 子的份 位 :m 2 /kg

25 3) 直接 算公式物 不 粒子的 量能量 移系数的 算 : : Ø 射 量学中, 重要的是光子能量的 子 移部分 ( 光子最后在物 中吸收的能量来自 部分 ) Ø 只涉及到在物 中入射不 粒子能量的 移, 而不涉及能量是否被物 吸收的

26 相互作用系数 ( 非带电粒子 ) 3. 质量能量吸收系数 1) 能量吸收系数定 :γ 射 在物 中穿 位 度路程后, 其能量真正被物 吸收的份

27 相互作用系数 ( 非带电粒子 ) 3. 质量能量吸收系数 2) 量能量吸收系数定 :γ 射 在物 中穿 位 量厚度后, 其能量被物 吸收的份 位 :m 2 /kg 1 当 粒子 能可与其静止能相比 或大于其静止能, 吸收和 移可能会有差异 ; 2 原子序数大高, 差异大 ; 原子序数小, 两者差异小 ( 致 射 生的概率 )

28 相互作用系数 ( 非带电粒子 )

29 相互作用系数 ( 带电粒子 ) 1 碰撞阻止本 碰撞阻止本 定 : 指一定能量的 粒子在指定物 中穿 位 度路程, 由于 离 激 程所 失的能量 量碰撞阻止本 : 指一定能量的 粒子在指定物 中穿 位 量厚度的物, 由于 离 激 程所 失的能量 位 :J m 2 /kg

30 2 射阻止本 射阻止本 : 指一定能量的 粒子在物 中穿 位 度路程, 由于 致 射 程所 失的能量 量 射阻止本 : 位 :J m 2 /kg

31 3 量阻止本 位 :J m 2 /kg

32 放射性活度 A(activity) 定 : 放射性核素在 位 (dt) 内 生核衰 的数目 (dn) 位 : A=dN/dt SI: Becquerel(Bq) 1Bq=1s -1 用 位 : 居里 1Ci= Bq 1mCi=10-3 Ci= Bq 1μCi= 10-3 mci=10-6 Ci

33 放射性活度 A(activity) 比放射性活度 定 : 位 量或体 中放射性核素的放射性活度 位 : Bq/kg; Bq/m 3 ; Bq/l 放射性活度与 量的关系 : A=λN = (0.693/T 1/2 )[(Q/M) N A ] Q: 以克 位的 量 (g) M: 摩 量 (g/mol) N A : 阿伏伽德 常数 = mol

34 放射性活度 A(activity) 例 : 求 1mg 碘 131 的放射性活度? 作 : 求 1gRa 的放射性活度 仪器常用单位 : dps: disintegration per second cps: counts per second

35 照射量 X (exposure) 定 : 照射量 X (exposure) 光子 (γ,χ-ray) 在 位 量 (dm) 空气中 放出来的所有正 子被阻止在空气中, 生的同一符号的离子的 荷量 (dq) 单位 : SI: C kg -1 ; 曾用单位 : 伦琴,R 1R= C kg -1 用来表示 X 射线或 γ 射线在空气介质中产生电离能力大小

36 平均电离能的定义 在气体中每形成一 离子所消耗的平均 离能 称平均逸出功 位 ev/ 离子 既没有把成 射 失的那部分能量 算在内, 也没有把 射 失而形成的光子所 生的 离 算在内, 因此, 照射量中也将他 排除在外 于 X 和 γ 射, 在干燥空气中, 当前其最精确的 33.97eV/ 离子 ICRP 建 33.85eV/ 离子 于能量在几个 kev 以上的 X 和 γ 射, 各种气体均可 常数而与光子能量无关 1/284

37 照射量 X 是个历史悠久 变化较大的一个辐射量, 也是目前争论较多的一个量 历史上曾使用照射量单位是伦琴 ( 在 1962 年之前曾称之为 照射剂量 ) 伦琴 : 在 1 伦琴 X 射线照射下, 克空气 ( 标 准状况下,1 立方厘米空气的质量 ) 中释放 出来的次级电子, 在空气中总共产生电量各 为 1 静电单位的正离子和负离子 1R= C/kg

38 照射量 X (exposure) 1R 是指在 1cm 3 ( g) 标准状态 (T=0,P=760mmHg) 空气中,γ 射线产生离子对或电离总电荷 ( 一种符号 ) 量为 1 静电单位的照射量 由于空气的平均电离能 因而,1R 相当于 克空气中 γ( 或 X) 射线损失的能量为 ev =0.1128erg 故:

39 照射量 X 应用条件 X γ 射线 ; 介质为空气 有些文献提到介 的照射量, 是指在介 中放置少量空气后 得的照射量 1/284

40 照射量 X (exposure) 注意事 : 另一个定义式 照射量只用于度量 X 或 γ 射 在空气介 中 生的照射效 X γ 射 ; 空气, 有些文献提到介 的照射量, 是指在介 中放置少量空气后 得的照射量 不包括次 子 致 射被吸收后 生的 离 (>3MeV, 才予以考 ) 按照定 来 量照射量, 要求 足 子平衡条件 在 子平衡条件下, 于目前的 量技 及 精确度的要求, 所能 量的光子能量限于 10keV -3MeV 在此能量范 内, 由次 子 生 致 量 dq 的 献可忽略不 在 射防 中, 能量的上限可 大到 8MeV

41 照射量 X (exposure) 照射量率 (exposure rate) 定 : 位 (dt) 内的照射量 (dx) 与能注量关系 : 单位 :Ckg -1 s -1 ; Rs -1 ; mrh -1

42 照射量 X (exposure) 照射量率 概念理解 : Ø 次级电子在体积以内和以外的空气中 走完它们的路程时, 总共产生的电离 电荷 ; Ø 只适用于 X γ 射线 ; Ø 只对空气 ; Ø 测量时必须满足电子平衡 ; Ø 不能作为剂量的单位, 历史误会 1/284

43 照射量 X (exposure) 照射量因子 单能 : 谱分布 :

44 空气中的照射量因子

45 照射量 X (exposure) 照射量率与放射性活度的关系 对于点源 : Γ: 照射量率常数 取决于自身的衰变特性 ( 光子的数目和能量 ), 恒等于 A=1Bq, R=1m 处的照射量率 可查表得出

46 Γ 照射量 率 常 数

47 例题 : 一个 20 万居里的 60 Co 源一旦泄漏时,100 米处的照射量率有多大? 解法一 ( 查表法 ):

48 解法二 ( 物理法 ):

49 比释动能 K(Kerma,kinetic energy in material) ß 移能 不 粒子在某一体 元内 移 次 粒子的初始 能 和, 其中包括在 体 内 生的次 程所 生的任何 粒子的能量 随机量 移能的数学期望, 即平均 移能, 是非随机量 ß 比 能 K 不 粒子授与物 能量的 程分成两个 段 第一, 不 粒子与物 相互作用, 放出 粒子, 不 粒子将能量 移 些次 粒子 ; 第二, 次 粒子将通 离 激 把从不 粒子那 得的能量授与物 吸收 量是表示第二 程的 果 了表示第一 程的 果, 引 一个新 射量, 即比 能 K,

50 比释动能 K 间接电离粒子的能量沉积过程 : 间接带电粒子 带电粒子 带电粒子 ( 比释动能 ) 物质 ( 吸收剂量 ) 1/284

51 比释动能 K 不 粒子在体 元内 生的所有 粒子的初始 能 和的平均 除以物 量的商 SI 位 : 戈瑞,Gy 史上曾使用 的 位 : 拉德, 符号 rad 1Gy=100rad 1/284

52 比 能 K 不带电粒子在质量为 dm 的体积元物质中释放出的全部带电粒子的初始动能总和的平均值, 既包括这些带电粒子在韧致辐射过程中释放的能量, 也包括该体积元内发生的次级过程所产生的任何带电粒子的能量 注意点 : 1 比释动能的单位与吸收剂量相同, 即 J/kg ; 1Gy ; rad 2 比释动能只适用于不带电粒子, 但适用于任何物质 它也是一个与无限小体积元相联系的辐射量 在受照物质中每一点都有它特定的比释动能值 所以在给出比释动能值时, 也必须同时指出该值对应的物质和在该物质中的位置

53 比 能 K 比 能 K 与能注量通量的关系 单能不带电粒子 : 质量能量转移系数,m2 kg-1 不带电粒子具有能谱分布 : 相同注量情况下不同物质间比释动能转换 :

54 比释动能 K 的使用条件 不 粒子适用 ; 适用于所有介 ; 点 的概念 1/284

55 比释动能率 时间 内比释动能的增量 即单位时间里的比释动能 单位同吸收剂量率 : J kg -1 s -1 ; Gy s -1 ; rad s -1 SI 单位 : 戈瑞 / 秒,Gy/s

56 吸收剂量 D(absorbed dose) (1) 授与能 电离辐射以电离 激发的方式授与某一体积中物质的能量 随机量 所有进入 ( 逸出 ) 所考察体积的带电不带电粒子带入 ( 出 ) 的能量总和 ( 不包括静质量能 ) 所考察体积中发生任何核变化, 所有原子核或粒子静质量能变化的总和, 正数为减少, 负数为增加 (2) 吸收 量的定 和 位 授予 位物 (dm)( 或被 位物 吸收 ) 的任何致 离 射的平均能量 ( ) 位 量受照物 所吸收的平均 射能量 单位 :J/kg; 专门名称 : 戈瑞 Gy 1 J/kg =1Gy; 1Gy=100rad 平均授与能 ( 数学期望 ) 为非随机量

57 吸收剂量 D(absorbed dose) (3) 吸收 量率 位 (dt ) 内吸收 量的增量 (dd) (4) 吸收 量与照射量的关系 空气中 : J kg -1 s -1 ; Gy s -1 ; rad s -1

58 吸收剂量 D(absorbed dose) 某物 中 : 照射量吸收剂量转换因子 ( 照射量因子 ) 思考题 :1 为什么授与能是随机量, 而平均授与能为非随机量? 2 照射量为何是以空气介质来定义的? 吸收剂量呢?

59 组 织 中的照射量因子

60 吸收剂量 D 的使用条件 所有射 适用 ; 适用于所有介 ; 点 的概念 1/284

61 带电粒子平衡 (charged particle equilibrium) 设不带电粒子通过体积为 V 的物质, 如右图所示 在 V 内任取一点 O, 并以 O 为中心, 取一小体积元 V 不带电粒子传递给 V 的能量等于在 V 内所产生的次级带电粒子动能的总和 这些次级带电粒子有的产生在 V 内, 也有产生在 V 外的 在 V 内产生的次级带电粒子有可能离开体积元 V, 如径迹 a, 也有可能在 V 外产生的次级带电粒子进入该体积元, 如径迹 b 不 带 电 粒 子 辐 射 d a b R max 带电粒子平衡示意图 v 若每一个带电粒子离开 V, 就有另一个同种类 同能量的带电粒子进入 V 来补偿, 则称 O 点存在带电粒子平衡 O v

62 注意 : 带电粒子平衡概念总是与辐射场内特定位置相联系的 如果涉及的带电粒子特指电子, 则就称为电子平衡 带电粒子平衡条件 : 以小体 元 界向各个方向伸展的距离 d, 至少 大于初 入射粒子在 体 元内 生的次 粒子的最大射程 R max, 并且在 d> R max 的区域内, 射 是恒定的, 即入射粒子注量和 分布恒定不 ;( 粒子特性 ) 在上述 d> R max 的区域内, 物 次 粒子的阻止本 以及 初 入射粒子的 能吸收系数也 是恒定不 的 ( 介 特性 ) 然, 上述条件是很 的, 但在某些情况下, 能 达到相当好的近似 例如 : 于 137 C S 60 C O 的 射, 如果 入射 射 1% 左右的减弱可以忽略不, 那么在受照物 ( 如水 ) 中可能存在很好的近似 子平衡 ; 于中子, 由于建立 粒子平衡相 容易, 因此, 即使中子能量高达 30MeV, 在某些物 ( 如水 ) 中仍然有 好的近似 粒子平衡

63 带电粒子平衡 (charged particle equilibrium) 不存在 粒子平衡的情况 射源附近 辐射场不均匀 两种物 相 的界面附近 辐射场不均匀 介质的质能吸收系数和阻止本领不同 D R max 高能 射

64 比释动能与吸收剂量的关系 粒子平衡条件下 该式成立, 还应满足一个条件, 次级带电粒子所产生的韧致辐射可忽略不计, 这只是在低能光子 (γ,χ-ray) 情形可认为满足 对与高能光子, 则由于次级带电粒子是电子, 有一部分能量在物质中转变为韧致辐射光子而离开所关心的体积元, 故使此时的表达式为 高能电子在高原子序数的物质内值很大, 不可忽略 而中子能量低于 30MeV, 完全可以忽略间差别

65 kerma kerma Absorbed dose Build up region Electronic equilibrium depth In this region there is not strict electronic equilibrium Absorbed dose Equilibrium thickness Build up region depth 习题 : 试解释上面两幅图 M N

66 带电粒子准平衡状态 quasi equilibrium condition of charged particles 如果随着物质层厚度增加入射不带电粒子有明显减弱, 则比释动能将随深度的增加而不断地减小 但是, 在靠近物质层表面的浅层内随着深度的增加, 达到每一深度的次级带电粒子数目还是增加的, 所以在受照物质浅层内吸收剂量随深度增加而增加, 一直到由于深度增加而增加的次级带电粒子数目正好等于因不带电粒子的减弱导致其释放的次级带电粒子减少的数目时, 吸收剂量达到极大值 此后随着物质层厚度的增加, 吸收剂量与比释动能均按指数规律按一定比例减小 这就是所谓的带电粒子准平衡状态 由于不带电粒子释出的次级带电粒子主要沿着原入射粒子方向发射, 因此, 次级带电粒子在 N 点消耗的能量, 一般起源于在它之前的 M 点 因为 M 点的比释动能比 N 点的大, 所以次级带电粒子在 N 点被吸收的能量要比初始不带电粒子在 N 点释放的能量大 故在准平衡状态下, 同一点上的吸收剂量比比释动能大

67 辐射量比较 辐射量照射量 X 比释动能 K 吸收剂量 D 计量学含义 适用介质 适用辐射类型 单位 老单位 表征 X,γ 线在考察的体积内用于电离空气的能量 空气 X γ 射线 C kg -1 R 表征非带电粒子在考察的体积内交给带电粒子的能量 任何介质 非带电粒子辐射 Gy rad 表征任何辐射在考察的体积内被物质吸收的能量 任何介质 任何辐射 Gy rad

68 器官剂量 D T 了 射防 目的, 而且我 平 所研究的器官或 并不是一个无限小体 的介, 都具有一定的体 和 量, 因此, 定 一个器官或 的平均吸收 量 也就是, 在 射防 中感 趣的是某一器官或 的吸收 量的平均, 而不是某一点上的 量 1/284

69 器官剂量 D T D T 是很有用的量, 定 D T = ε T /m T 式中 : ε T 是授予某一器官或 的 能量 ; m T 是 器官或 的 量 例如 D T 的范 可以不到 10g( 卵巢 ) 到大于 70kg( 全身 ) D T 的 位与 D 相同 1/284

70 相对生物效应 RBE (relative biological effectiveness) 定 : 引起同等程度某种生物效 所需的参比射 的吸收 量于 种 射吸收 量的比 ( 生某效 所需的参比射 的吸收 量 ) RBE= ( 生相同效 所需的 射 的吸收 量 ) 标准 γ (X) 射线常以 250kV X 线或 60 Co 的 γ 射线为基础 比如引起相同生物损害所需 γ(x) 射线剂量是 α 射线的 10 倍, 故 α 射线的 RBE 为 10

71 线传能密度 (LET) 定义 : 带电粒子在组织 ( 或其他物质 ) 中经过一定距离时由于碰撞而损失的能量.(J/m) 生物损害与 LET 值正相关 高 LET 粒子在给定体积内产生变化的几率高, 但并非无限增加 γ 射线 硬 X 射线 软 X 射线 α 射线 细胞或生物大分子

72 各种电离粒子的 LET 值 粒子种类电荷能量 (MeV) LET(GeV/m) 电子 -1 光子质子 +1 α 粒子 kV( 电子击出 )X 线 0. 4~36 60 Co γ 线 小 ~ 小 中子 ( 间接 ) ~80( 峰值 20) ~30 ( 峰值 7)

73 相对生物效应 (RBE) 辐射种类 X γ 射线 β 粒子 热中子 中能中子 快中子 α 粒子 相对生物效应 重反冲核 ~

74 当量剂量 H T,R (equivalent dose) 相同的吸收 量未必 生同等程度的生物效 生物效 射 型与能量 量与 量率大小 照射条件 个体差异等等 了用同一尺度表示不同 型和能量的 照 人体造成的生物效 的 重程度或 生几率的大小, 引入了当量 量 1/284

75 当量剂量 H T,R (equivalent dose) 是一个与个体相关的 射量 定 : 或器官的当量 量是此 或器官的平均吸收 量与 射 重因子的乘 W R - 辐射权重因子, 无量纲 ; D T,R - 辐射 R 在器官 组织 T 内产生的平均吸收剂量 1/284

76 当量剂量 H T (equivalent dose) 当 射 由具有不同 W R 的不同 型和 ( 或 ) 不同能量的 射所构成 单位 : J/kg 专用名称 : 希沃特 Sievert, Sv

77 辐射权重因子 (Radiation weighting factor, W R ) 数 上 : 依据 射在低 量率 随机效 的相 生物效 取的 性 : 表征射 种, 能量与生物效 关系 旧名称 : 辐射品质因子 (Q) 为辐射防护目的, 对吸收剂量乘以的因数, 用以考虑不同类型的辐射对健康的相对危害效应

78 辐射权重因子 (W R ) GB IAEA No115 ICRP60 辐射类型能量范围 W R 光子 电子和介子 中子 质子 ( 反冲质子除外 ) α 粒子, 裂变碎片, 重核 所有能量 所有能量 <10keV keV >100keV-2MeV >2-20MeV >20MeV 能量 >2MeV IAEA :International Atomic Energy Agency 国际原子能机构 1/284

79 辐射权重因子 W R 辐射类型和能量范围 ICRP60 ICRP103 所有能量的光子 1 1 所有能量的电子 子 1 1 质子 ( 能量 >2MeV ) 和带电介子 5 2 粒子 裂变碎片和重离子 中子 ( 能量 <10keV) 5 随中子能量 ( 能量 keV ) 10 变化是一个连续函数, ( 能量 100keV-2MeV 20 给出一个能 ) 谱与 W R 曲线 ( 能量 2-20MeV ) 10 图和一个计 ( 能量 >20MeV ) 5 算公式, 求出 W R 值

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81 中子辐射权重因子 W R (ICRP103) 1/284

82 中子的辐射权重因子也可以用下列公式进行计算 : E n <1MeV W R = 1MeV E n 50MeV E n >50MeV 1/284

83 有效剂量 E(effective dose) 也是一个与个体相关的 射量 随机性效 生概率与当量 量之 的关系 随受照器官或 的不同而 化 当所考 的效 是随机效, 在全身受到不均匀照射的情况下, 人体所有 或器官的加 后的当量 量之和 W T - 器官或组织 T 的组织权重因子, 无量纲 ; H T - 器官或组织 T 的当量剂量 1/284

84 有效剂量 E(effective dose) 有效 量表示了在非均匀照射下随机性效 生率与均匀照射下 生率相同 所 的全身均匀照射的当量 量 有效 量也表示了 身体各器官或 的双叠加 的吸收 量之和 : SI 位 : 希沃特,Sv 1Sv=1J/kg 史上曾使用 的 位 : 雷姆,rem 1Sv =100rem 意 : 价随机效 的危 度, 使 射防 走向定量化 1/284

85 组织权重因子 (tissue weighting factor, WT) 重因子 W T 是器官或 受照射所 生的危 度与全身均匀受照射所 生的 危 度的比 ; 它反映了在全身均匀受照下各 器官或 危害的相 献 句, 不同器官或 生 射随机性效 的不同敏感性 W T = T 器官或组织接受 1Sv 照射时危险度 全身接受 1Sv 均匀照射时总危险度 1/284

86 组织权重因子 W T 组织或器官 W T (ICRP26) W T (ICRP60) W T (ICRP103) 性腺 ( 红 ) 骨髓 结肠 a 肺 胃 乳腺 膀胱 肝 食道 甲状腺 脑 0.01 唾液腺 0.01 皮肤 骨表面 /284 其余组织或器官 b

87 有效剂量 E(effective dose) 例题 : 某人 ( 甲 ) 骨表面接受 0.3Sv 的剂量当量, 而另一个人 ( 乙 ) 骨表面受 0.2Sv 的照射, 同时肝脏又受到 0.1Sv 的照射, 哪个人危险更大些? 答 : 根据表给出的 W T 值按公式计算如下 : E 甲 = =0.003 Sv ( 骨表面 W T =0.01) 甲相当于全身均匀照射 0.003Sv 的危险性 E 乙 = =0.007 Sv ( 肝脏 W T =0.05) 乙相当于全身均匀照射 0.007Sv 的危险性 显然乙受到辐射的危害大于甲

88 概念理解 当量剂量 某个器官或, 是平均 ; 有效剂量 全身而言, 取平均 辐射权重因子描述了 射 型 能量的不同 生物效 的影响 ; 组织权重因子 描述了不同器官 全身 危害的 献 1/284

89 待积当量剂量与待积有效剂量 1. 待 当量 量 (committed equivalent dose) 人体 次 入放射性物 后, 某一器官或 中接受的当量 量率在 τ 内的 分 量 t 0 是摄入放射性物质的起始时刻 ; 是在 t 时刻器官或组织受到的当量剂量率 ; τ 是摄入放射性物质之后经过的时间 当没有给出积分的时间期限时, 成年人 -50 年 ; 儿童 -70 年 1/284

90 待积当量剂量与待积有效剂量 2. 待 有效 量 (committed effective dose) 受到 射危害的各器官或 的待 当量 量 H T (τ )W T 加 理后的 和称 待 有效 量 E(τ), 即 H T (τ) 是 分到 τ 器官或 T 的待 当量 量 ; W T 是器官或 T 的 重因子 τ 以年 位 待积有效剂量可用来预计个人因摄入放射性核素后将发生随机性效应的平均几率 H T (τ) 与 E(τ) 的单位 名称与符号都和 H E 相同 1/284

91 放射性物 在机体内的有效半衰期 :

92 集体当量剂量与集体有效剂量 一次大的放射性实践或放射性事故, 会涉及许多人 因此, 采用集体剂量来定量地表征某一实践对社会的总危害 1. 集体当量 量 ST(collective equivalent dose) 表示一 人某指定的器官或 的当量 量的 和 式中 : 是所考虑的群体中, 第 i 组的人群中每个人的 T 器官或组织所受到的平均当量剂量 ;N i 是第 i 人群组的人数 单位 : 人 希 1/284

93 集体当量剂量与集体有效剂量 2. 集体有效剂量 S E (collective effective dose) 受照群体每个成 的有效 量的 和 式中 : 单位 : 人 希 是第 I 组人群接受的平均有效剂量 注意 : 时间 人群 1/284

94 运行实用量 与人体相关的 量学量, 如当量 量和有效 量, 上是不可 量的 ICRU( 国 射 位与 量委 会 ) 定 了一些量, 可以用来 价当量 量和有效 量等防 量 运行 用量 目的 : 相关受照的防 量提供一个估 或上限 主要 外照射

95 运行实用量 剂量当量 定 : 在 中某一点的吸收 量 D 反映吸收 量微 分布的品 因数 Q 反映吸收 量不均匀的空 与 分布等因素的修正系数 N 的乘 品 因数 Q, 又叫 系数, 它是所关心的那一点, 水中 能 密度 L 的函数 ; 修正系数 N,ICRP 指定 1 量当量与射 种 能量及受照条件有关

96 运行实用量 品质因数 定 : 依据授予物 能量的 粒子的相 生物学效能 (RBE), 特定位置上 吸收 量施加修正的一个 重 量当量和当量 量的区 前者与特定位置 r 的吸收 量相关, 用于 射防 (Q) 后者与 体 内的平均吸收 量相关, 用于 射危害 价 (W R )

97 运行实用量 扩展场和齐向扩展场 展 和 向 展 是 定 所 射 的 用量而定 的两个虚 射 展 的注量和它的角分布 能量分布与参考点 (r 点 ) 射 具有相同的数

98 运行实用量 扩展场和齐向扩展场 展 和 向 展 是 定 所 射 的 用量而定 的两个虚 射 向 展 的注量和能量分布与参考点 (r 点 ) 射 具有相同的数, 但注量是 向的

99 运行实用量 周围剂量当量 (Ambient dose Equivalent) 定 : 射 r 点 的周 量当量 H*(d) 是与 r 射 相 的 向 展 在 ICRU 球中逆向 向 方向的半径上深度 d 的 量当量 场所 ( 环境 ) 监测 用途 : 用于 穿 射 d=10mm, 此种情况下 H*(d) 可以写作 H*(10) 常常可以作 器所在位置上人体有效 量的合理近似 于高能 射, 使用 10mm 不合适 高能加速器 ; 宇宙射线 不足以完成带电粒子积累, 低估有效剂量

100 运行实用量 定向剂量当量 (Directional dose Equivalent) 定 : 射 r 点 的定向 量当量 H (d,ω) [(d,α)] 是与 r 射 相 的 展 在 ICRU 球中某一指定方向 Ω 方向的半径上深度 d 的 量当量 场所 ( 环境 ) 监测 用途 : 定向 量当量用于弱 穿 射的 此, 关心的深度 d: 对于皮肤 d=0.07mm,h (0.07, Ω) 对于眼晶体 d=3mm, H (3,Ω) 通常可作 器所在位置上皮肤 眼晶体当量 量的合理近似 与角度有关, 不指定方位角, 指最大

101 运行实用量 个人剂量当量 (Personal dose equivalent) 定 : 人体指定一点下深度 d(mm) 按 ICRU 球定 的 的 量当量 个人监测, 一般由各 个人 量 行 量

102 运行实用量 个人剂量当量 (Personal dose equivalent) 1)Hp(d) 具有方向性 Hp(d,α) 2) 穿 :d=10mm; 弱 穿 :d=0.07mm 3) 用在 射防 中 : Hp(10) 有效剂量估值 ; Hp(0.07) 皮肤局部当量剂量估值 ; Hp(3) 眼晶体当量剂量估值 4)Hp(d) 使用 明个人受照射情况 量 佩戴位置 ( 若个人 量 方向响 不同, 需考 入射 射的方向 - Hp(d,Ω)) 5) 刻度是个人 量 放体模上, 充分考 人体 射 的影响

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