Дозиметрі́я (від грец. dosis — частка, порція і metreo — вимірюю) — самостійний розділ прикладної ядерної фізики, який розглядає фізичні величини, що характеризують поле іонізуючого випромінювання та взаємодію випромінювання з речовиною, а також принципи і методи визначення цих величин. Вона має справу з такими фізичними величинами, які пов'язані з очікуваним радіаційним ефектом. Важливою задачею дозиметрії є визначення дози випромінювання в різних речовинах, насамперед у тканинах живого організму для виявлення, оцінки і попередження будь-якої можливої радіаційної небезпеки для людини, та для розробки спеціальних засобів і методів радіаційного захисту.
Історія розвитку
Потреба в точному визначенні дози та в її вимірюванні експериментальним або теоретичним шляхом виникла з самого початку застосування іонізуючого випромінювання в терапевтичній практиці. Розвиток ядерних технологій, а також використання іонізуючого випромінювання в різних областях техніки, природознавства, медицини, промисловості та сільського господарства вивело вимірювання дозиметричних параметрів далеко за рамки лише променевої терапії.
Використання іонізуючого випромінювання в лікувальних цілях на початку ХХ століття викликало необхідність встановлення об'єктивної міри кількості опромінення в аналогії з дозою в хіміотерапії, з ціллю контролю дози радіації та біологічних ефектів, що нею створюються.
Перш ніж у дозиметрії почали застосовувати фізично обґрунтовані методи, достатньо довго користувались біологічним способом визначення «засвоєної кількості радіації». Цей спосіб був оснований на явищі почервоніння шкіри після короткочасного інтенсивного опромінення. Також як міра кількості радіації використовувалась загибель яєць дрозофіл або хробаків внаслідок опромінення. Однак у 1913 році швейцарський лікар і фізик [en] розробив достатньо чіткі уявлення про фізичне обґрунтування дози, близькі до тих, що використовується сьогодні, і висвітлив їх у своїй статті. Саме він ввів саме поняття «доза» і визначив її як енергію випромінювання, що поглинена одиницею об'єму. Він зрозумів, що вимірювання можна заснувати на кількості утворених під дією випромінювання іонів в елементарному об'ємі сухого повітря за нормальних умов, але краще виразити енергію, потрібну для звільнення такої кількості іонів і визначив одиницею вимірювання дози ерг на сантиметр кубічний. Пізніше у 1938 році Карл Ціммер та у 1939 Луїс Гарольд Грей зіткнулися з проблемою вимірювання характеристик нейтронного випромінювання, оскільки його характеристики не могли бути виміряні через експонування, як для рентгенівських і γ-променів. Вони ввели «енергетичну одиницю». Як і одиниця Крістена вона виражалася в енергії на одиницю об'єму та визначалася по відношенню до поглиненої енергії впливу одного рентгена гамма-квантів в одиниці об'єму води. Але знову ж таки, як Крістен, вони мали вимірювати її через вторинну іонізацію в газі, бо існували серйозні практичні труднощі безпосереднього вимірювання за допомогою теплових ефектів, які вони створюють.
У 1925 році була створена Міжнародна комісія з радіаційних одиниць та вимірювань (МКРО). Ця комісія стала вищою інстанцією з усіх питань визначення дозових і радіаційних величин та одиниць. Плідна міжнародна співпраця дозволила поступово удосконалювати систему понять дозиметрії.
Використання нових видів іонізуючого випромінювання в медицині та розвиток ядерних досліджень в післявоєнні роки викликали необхідність введення нових фізичних величин та їх ґрунтовного фізичного опису. Тому в 1954 році МКРО запропонувала загальноприйняту дозову величину, а саме поглинену дозу випромінювання, і ввела для неї одиницю вимірювання рад. Поглинена доза безпосередньо виражає енергію, яка передана випромінюванням матерії і тому являє собою основну дозиметричну величину, бо є застосовною до всіх видів випромінювання і енергій. Розвиток вимірювальної техніки в той час дозволив розробити фундаментальні методи вимірювання цієї важливої величини.
Введення у 70-х роках Міжнародної системи одиниці SI призвело до упорядкування одиниць та їх позначень, зокрема і в дозиметрії. У 1975 такі одиниці як рад, рентген та бер були виведені з обігу, а Генеральна конференція з мір і ваг, за пропозицією МКРО ввела для поглиненої дози одиницю грей, яка рівна одному джоулю на один кілограм, одиницею експозиційної дози замість рентгена було прийнято кулон на кілограм. Еквівалентну дозу, як і поглинену визначала похідна одиниця системи SI джоуль на кілограм, але було визначено, що у цьому випадку не можна застосовувати спеціальну одиницю грей, а використовується спеціальна назва зіверт. В зв'язку з розробкою фізично чітко обґрунтованої теорії дозиметрії та визначення її понять і величин в останнє тридцятиліття відбувався безперервний розвиток нових методів вимірювання доз, а старі методи вдосконалювалися і доповнювалися. Також було розроблено нові чисельні методи визначення доз, особливо в рамках променевої терапії. Використання потужних комп'ютерів та новітніх програм дозволяє розраховувати навіть складні розподіли доз через невелику кількість вхідних даних.
На сьогодні дозиметрія охоплює такі самостійні напрямки:
- індивідуальна дозиметрія;
- клінічна дозиметрія;
- технічна дозиметрія;
- дозиметрія навколишнього середовища.
Основні фізичні величини
Поглинена доза
Основною фізичною величиною, що визначає ступінь радіаційного впливу, є поглинена доза випромінювання.
Поглинена доза іонізуючого випромінювання (доза випромінювання) — відношення середньої енергії , що передана іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному об'ємі, до маси речовини в цьому об'ємі:
- .
Одиницею вимірювання поглиненої дози в системі SI прийнятий грей (Гр). Грей дорівнює поглиненій дозі іонізуючого випромінювання, за якої речовині масою 1 кг передається енергія іонізуючого випромінювання будь-якого виду 1 Дж (1 Гр = 1 Дж/кг).
Позасистемною одиницею поглиненої дози є рад, який відповідає поглинанню 100 ерг енергії будь-якого виду випромінювання в 1 г речовини (1 рад = 100 ерг/г = 0,01 Дж/кг). Таким чином: 1 Гр = 100 рад.
Значення поглиненої дози випромінювання залежить від властивостей випромінювання, речовини, що поглинає, і не визначає повною мірою реакцію об'єкту, що опромінюється, на вплив опромінення, оскільки при однаковій поглиненій енергії іонізуючого випромінювання біологічна дія різних видів випромінювання є різною.
Потужність поглиненої дози іонізуючого випромінювання (потужність дози випромінювання або інтенсивність опромінення) — відношення приросту поглиненої дози за інтервал часу до цього інтервалу часу:
- .
За одиницю потужності поглиненої дози в системі SI прийнятий грей за секунду (Гр/с), тобто така потужність поглиненої дози, за якої за 1 с в речовині утворюється доза випромінювання 1 Гр. Позасистемна одиниця рад в секунду: 1 рад/с = 0,01 Гр/с.
Керма
Для оцінки впливу на середовище опосередковано іонізуючого випромінювання використовується поняття керма.
Керма — відношення суми початкових кінетичних енергій всіх заряджених іонізуючих частинок, що виникли під дією непрямо іонізуючого випромінювання в елементарному об'ємі речовини, до маси речовини в цьому об'ємі:
- .
Одиниця вимірювання керми в системі SI така сама, як і для поглиненої дози, тобто грей (Гр). Грей дорівнює кермі, за якої сума початкових кінетичних енергій всіх заряджених іонізуючого частинок, що виникли під дією непрямо іонізуючого випромінювання в речовині масою 1 кг, дорівнює 1 Дж. Якщо знехтувати втратою енергії на гальмівне випромінювання, то керма збігається з поглиненою дозою від вторинних заряджених частинок.
Потужність керми визначається аналогічно потужності поглиненої дози і вимірюється в тих же одиницях:
- .
Експозиційна доза
Для оцінки поля фотонного випромінювання з енергіями 1 кеВ — 3 Мев використовують поняття експозиційної дози.
Експозиційна доза іонізуючого випромінювання — міра іонізації повітря в результаті дії на нього фотонів, яка рівна відношенню сумарного заряду всіх іонів одного знаку, що були утворені в сухому повітрі за нормальних умов в певному об’ємі під дією іонізуючого випромінювання до маси повітря в цьому об'ємі:
- .
За одиницю вимірювання в системі SI прийнятий кулон на кілограм (Кл/кг). Кулон на кілограм дорівнює експозиційній дозі, за якої всі електрони і позитрони, що були звільнені фотонами в елементарному об'ємі повітря з масою , створюють іони, що несуть заряд 1 Кл кожного знаку.
Позасистемна одиниця експозиційної дози рентген (Р) пов'язаний з одиницею SI цієї величини наступним чином: 1 Р = 2,58 × 10−4 Кл/кг. Рентген — експозиційна доза фотонного випромінювання, при проходженні якого через 0,001293 г повітря (маса 1 см3 сухого повітря за нормальних умов) в результаті завершення всіх іонних процесів утворюються іони, що несуть одну електростатичну одиницю кількості струму кожного знаку. Із цього визначення можна знайти енергетичні еквіваленти рентгену у позасистемних одиницях.
Потужність експозиційної дози фотонного випромінювання — відношення приросту експозиційної дози за інтервал часу до цього інтервалу часу:
- .
За одиницю потужності експозиційної дози прийнятий ампер на кілограм (А/кг), тобто така потужність експозиційної дози, за якої за 1 с утворюється експозиційна доза 1 Кл/кг. Позасистемною одиницею є рентген за секунду (Р/с).
Еквівалентна доза і вагові коефіцієнти випромінювання
Для оцінки радіаційної небезпеки хронічного опромінення людини малими дозами випромінювання довільного складу використовується поняття еквівалентної дози. Дослідження наслідків опромінення живих тканин показало, що при однакових поглинених дозах різні види випромінювання здійснюють різний біологічний вплив на організм. Це зумовлено тим, що важка частинка (наприклад, протон) створює на одиниці довжини пробігу в тканині більше іонів, ніж легка (наприклад, електрон). За однакової поглиненій дозі радіобіологічний руйнівний ефект тим більший, чим вища іонізація, що створюється випромінюванням. Щоб врахувати цей ефект, а також стохастичні наслідки опромінення для здоров'я (наприклад, довгострокова ймовірність виникнення раку і генетичних захворювань) введено поняття еквівалентної дози іонізуючого випромінювання — сума добутків поглинених доз від різних видів випромінювання в цьому елементі об'єму біологічної тканини або органу стандартного складу типу на радіаційний ваговий коефіцієнт :
де індекси вказують на компоненти випромінювання різного типу.
Одиницею еквівалентної дози є Дж/кг, що має спеціальну назву зіверт (Зв).
Тип випромінювання | Енергія | |
---|---|---|
рентгенівське, γ-випромінювання, β-частинки, мюони | 1 | |
нейтрони | < 1 МеВ | 2.5 + 18.2·e-[ln(E)]²/6 |
1 MeV — 50 MeB | 5.0 + 17.0·e-[ln(2·E)]²/6 | |
> 50 MeB | 2.5 + 3.25·e-[ln(0.04·E)]²/6 | |
протони, заряджені піони | 2 | |
α-частинки, уламки ядерного розпаду, важкі іони | 20 |
На початку 1960-х років при визначенні радіологічних захисних величин їх пов'язували з коефіцієнтом якості випромінювання, , що є функцією [ru]. У публікації доповіді 60 Міжнародної комісії з радіаційного захисту (МКРЗ) метод зважування випромінювання при розрахунку захисних величин еквівалентної і ефективної дози був змінений. Комісія вибрала набір вагових коефіцієнтів випромінювання , які були визнані прийнятними для використання в радіаційному захисті. Значення були здебільшого визначені, виходячи з [ru] різних видів випромінювання. Величини були обрані на підставі експертних оцінок з широкого діапазону даних по ВБЕ для стохастичних ефектів. Отримані експериментально значення ВБЕ залежать від обраного референтного випромінювання. В загальному випадку, як референтне обирається фотонне випромінювання з низькою ЛПЕ.
Ефективна доза іонізуючого випромінювання визначається, як зважена сума еквівалентних доз в цьому об'ємі тканини або органу типу :
де — ваговий коефіцієнт тканини . Сумування проводиться по всім тканинам і органам організму людини, що вважаються чутливими до виникнення стохастичних ефектів.
Ефективна доза та вагові коефіцієнти тканин
Тканина | ||
---|---|---|
Кістковий мозок, товста кишка, легені, шлунок, молочна залоза, інші тканини* | 0,12 | 0,72 |
Гонади | 0,08 | 0,08 |
Сечовий міхур, печінка, стравохід, щитоподібна залоза | 0,04 | 0,16 |
Поверхня кістки, головний мозок, слинна залоза, шкіра | 0,01 | 0,04 |
Всього | 1 | |
*інші тканини: надниркова залоза, екстраторакальний відділ, жовчний міхур, серце, нирки, лімфовузли, м'язи, слизова ротової порожнини, підшлункова залоза, простата, тонка кишка, селезінка, тимус, матка/шийка матки |
Одиницею вимірювання ефективної дози в системі SI, як і для еквівалентної, є Дж/кг, тобто Зіверт (Зв).
Вагові коефіцієнти тканин вибрані на основі аналізу даних епідеміологічних досліджень індукції раку в опромінених популяціях, а також оцінки ризику викинення спадкових дефектів. Ці коефіцієнти є усередненими для обох статей і різного віку.
Операційні величини
Еквівалентна та ефективна дози на практиці не можуть бути прямо виміряні. Отже для їх оцінювання використовуються операційні величини.
Для оцінки еквівалентної або ефективної дози від радіонуклідів, інкорпорованих в організмі людини, використовуються різні методи. Більшість з них засновані на різних виміюваннях активності і застосуванні біокінетичних (розрахункових) моделей. Операційні величини, що використовуються при моніторингу середовища включають в себе амбієнтний еквівалент дози і напрямлений еквівалент дози.
Амбієнтний еквівалент дози — еквівалент дози в точці поля випромінювання, що створюється відповідно розширеним і вирівняним полем випромінювання в сфері з м'якої біологічної тканини (сфері МКРЕ) на глибині 10 мм по радіус-вектору, який має протилежний до поля напрямок.
Напрямлений еквівалент дози — величина еквівалентної дози в точці поля випромінювання, що створюється відповідним розтягуванням поля всередині сфери МКРЕ на глибині в заданому напрямку по радіусу.
Індивідуальний еквівалент дози — еквівалент дози в сфері МКРЕ на відповідній глибині в певній точці тіла людини. Точкою на тілі людини зазвичай вибирають місце, де носиться індивідуальний дозиметр.
Одиницею вимірювання цих величин є зіверт (Зв).
Зведена таблиця одиниць вимірювання
Фізична величина | Позасистемна одиниця | Одиниця SI | Перехід від позасистемної одиниці до одиниці SI |
---|---|---|---|
Активність радіонукліда | Кюрі (Кі) | Бекерель (Бк) | 1Кі = 3.7 × 10 10 Бк |
Експозиційна доза | Рентген (Р) | Кулон/кілограм (Кл/кг) | 1Р = 2,58 × 10 -4 Кл/кг |
Поглинена доза | Рад (рад) | Грей (Гр) | 1 рад = 0,01 Гр |
Еквівалентна доза/ ефективна доза | Бер (бер) | Зіверт (Зв) | 1 бер = 0,01 Зв |
Потужність експозиційної дози | Рентген/секунда (Р/c) | Кулон/кілограм в секунду (Кл/кг*с) | 1 Р/c = 2.58 × 10 -4 Кл/кг*с |
Потужність поглиненої дози | Рад/секунда (Рад/с) | Грей/секунда (Гр/с) | 1 рад/с = 0,01 Гр/c |
Потужність еквівалентної дози/ потужність ефективної дози | Бер/секунда (бер/с) | Зіверт/секунда (Зв/с) | 1 бер/c = 0,01 Зв/с |
Хоча зараз і досі доволі розповсюджено використання одиниць кюрі, рад і бер нарівні з одиницями SI,Європейський союз в [en] наполягає, щоб їх використання в цілях охорони здоров'я було завершено ще 31 грудня 1985.
Види дозиметрії
Індивідуальна дозиметрія
Індивідуальна дозиметрія є дуже важливою частиною персонального захисту від негативних наслідків радіаційного опромінення для здоров'я і безпеки людей, які за родом своєї діяльності стикаються з підвищеним радіаційним фоном, працюють з джерелами іонізаційного випромінювання, або піддаються опроміненню внаслідок спеціальних медичних процедур. До них належать персонал атомних електростанцій, рентгенологи, медичні працівники відділень променевої терапії, робітники в чорнобильській зоні відчуження та інші. Позаяк пошкодження людського організму радіацією є кумулятивним, і пов'язано з загальною отриманою дозою, всі дозиметричні дані такої категорії людей (так званої категорії А за «Нормами радіаційної безпеки України 97») контролюються і регулюються законодавчо та зберігаються в спеціальних базах даних. Окремо виділяється і контролюється група людей, що отримує дозу випромінювання в медичних діагностичних або лікувальних цілях.
Індивідуальний контроль персоналу в залежності від характеру робіт включає:
- радіометричний контроль за забрудненістю шкіри і засобів індивідуального захисту;
- контроль за характером, динамікою і рівнями надходження радіоактивних речовин в організм з використанням методів прямої і непрямої радіометрії;
- контроль за дозами зовнішнього β-, γ- і рентгенівського випромінювань, а також нейтронів з використанням індивідуальних дозиметрів або розрахунковим шляхом.
За результатами радіаційного контролю повинні бути розраховані значення ефективних доз персоналу, а в разі потреби — визначені і значення еквівалентних доз опромінення окремих органів. Внесок природних джерел випромінювання в опромінення персоналу в виробничих умовах повинен контролюватися і враховуватися при оцінці доз в тому випадку, коли він перевищує 1 мЗв на рік.
Оскільки завдання радіаційного захисту найчастіше полягає в оптимізації і зниження опромінення груп персоналу або населення, а не окремої людини, МКРЗ ввела величини колективної дози, які слід використовувати і розуміти як інструмент оптимізації. Ці величини враховують групу осіб, які опромінюються від певного джерела за певний період часу. Одиницею вимірювання колективної дози є людино-зіверт (люд.-Зв).
За професійного опромінення колективна ефективна доза, а також розподіл індивідуальних доз, оцінюється перспективно для різних операційних сценаріїв, ще до початку запланованої роботи. Порівняння перспективно оцінених колективних ефективних доз і суми всіх індивідуальних ефективних доз, отриманих за даними моніторингу після завершення роботи, можуть дати інформацію з оптимізації і заходам захисту. Колективна ефективна доза може бути також використана як інструмент для порівняння радіологічних технологій в медичній практиці, а також для порівняння одних і тих же технологій, що використовуються різними медичними установами.
Клінічна дозиметрія
Клінічна дозиметрія насамперед є невіддільною частиною променевої терапії, а також виникає при діагностичних процедурах, де використовується іонізуюче випромінювання (наприклад, комп'ютерна томографія, позитрон-емісійна томографія). Основною метою клінічної дозиметрії є вибір оптимального просторово-часового розподілу поглиненої енергії випромінювання в тілі пацієнта, і кількісний опис цього розподілу.
Клінічна дозиметрія використовує числові і емпіричні методи. Числові методи використовуються для планування променевої терапії і засновані на відомих фізичних законах взаємодії різних видів випромінювання з речовиною. До них належать метод тонкого променя, аналітичний анізотропний алгоритм (ААА) та інші. Емпіричні методи засновані на моделюванні медичної ситуації з подальшим вимірюванням поглиненої дози в тканино-еквівалентних [ru] за допомогою іонізаційних камер. Отже, завданнями клінічної дозиметрії є:
- вимірювання характеристик терапевтичних пучків випромінювання;
- вимірювання полів випромінювання і поглиненої дози у фантомах та безпосереднє вимірювання доз і полів на пацієнті;
- калібрування детекторів клінічної дозиметрії та радіаційних медичних установок;
- експериментальні дослідження нових методів променевої терапії.
Просторовий розподіл поглиненої дози (або її потужності) описується дозовим полем, яке являє собою криві, що з'єднують точки однакових абсолютних або відносних значень поглиненої дози. Такі криві називають ізодози, а їх родини — картами ізодоз. За умовну одиницю (або 100 %) можна прийняти поглинену дозу в будь-якій точці дозового поля, зокрема максимальну поглинену дозу.
Для абсолютних високоточних дозиметричних вимірювань у променевій терапії застосовуються клінічні електрометри, що мають цифровий дисплей, до яких приєднується сертифікована іонізаційна камера. Як основна дозиметрична камера за стандартами МАГАТЕ застосовуються циліндричні іонізаційні камери об'ємом від 0,1 до 1 см³. Перед початком застосування камери проходять спеціальну державну сертифікацію і калібровку. Відносні вимірювання глибинних і [en], що створюються фотонами та електронами медичних прискорювачів, проводяться за допомогою автоматизованих водних фантомів. Вони застосовуються і для вимірювання розподілів дози на дистанційних гамма терапевтичних апаратах. Основним вважається трьохкоординатний автоматизований водний фантом, який заповнюється дистильованою водою.
Дозиметрія навколишнього середовища
Природний радіаційний фон, радіаційному навантаженню від якого зазнає все населення планети, виникає через космічне випромінювання та природні радіоактивні нукліди, що знаходяться у верхніх шарах земної кори. Додатковими джерелами радіаційного навантаження є штучні радіонукліди, які потрапили в довкілля внаслідок вибухів воєнних ядерних пристроїв, радіаційних аварій, а також при мирному використанні атомної енергії. Найбільше дозове навантаження припадає на радіонукліди з радіоактивних сімейств радію, торію і актинія. Відомо, що газ радон може накопичуватися в будинках, які побудовані на ділянках його локалізації. Радон є одним з основних причин раку і за оцінками його внесок становить близько 2 % від всіх випадків смерті, пов'язаних з раком в Європі. Врахування таких факторів є важливим у радіаційному захисті населення та радіаційній екології. Вимірювання і облік вкладу дози від природного фону або внаслідок позаштатних ситуацій здійснюється спеціальними державними службами або підрозділами підприємств, які спеціалізуються на радіаційній безпеці. Для експертної оцінки спеціалісти з радіаційної безпеки створюють дозиметричні та радіологічні картограми різної складності, які потім аналізуються уповноваженими особами.
Типові значення радіаційного фону:
- на вулиці (відкритій місцевості) — 8-12 мкР/год;
- в приміщенні — 15-30 мкР/год.
Допустима норма радіаційного фону у приміщеннях — до 50 мкР/год.
Норми об'ємної активності радону:
- для експлуатації новобудов не більше 50 Бк/м³,
- для старих будинків не більше 100 Бк/м³,
- для виробничих приміщень 330 Бк/м³.
Гранична допустима концентрація 400 Бк/м³.
Технічна (промислова) дозиметрія
В галузях промисловості, де використовується іонізуюче випромінювання різних типів або реакції ядерного розпаду, для оцінки параметрів отриманих полів, поглинутої дози зразків, або продуктів ядерного розпаду використовується технічна дозиметрія, яка оперує методами визначення дози для сильних радіаційних полів (напиклад, при радіаційній стерилізації зразок накопичує дозу 30—60 кГр). На сьогодні в радіаційно-технологічних процесах домінуючими є гамма- та електронні поля, які створюються високоактивними джерелами випромінювання (60Со, 137Cs), або на потужних прискорювачах елементарних частинок різних конструкцій. У технічній дозиметрії, аналогічно з клінічною, для визначення поглиненої дози зразка будують глибинні і профільні дозові розподіли, карти ізодоз.
До галузей промисловості, що використовують методи дозиметрії можна віднести:
- ядерну енергетику;
- стерилізацію харчових продуктів, медичних інструментів, фармацевтичних препаратів, пастеризацію;
- дезінфекцію (знищення бактерій та продуктів біологічного забруднення), дезінсекцію;
- очистку газів та стічних вод від шкідливих домішок;
- радіаційне зшивання полімерів, радіаційна полімеризація;
- наукові дослідження;
- інші сфери виробництва.
Способи вимірювання та обладнання
Методи вимірювання дози
Виявлення і вимірювання інтенсивності іонізуючих випромінюваних радіоактивних речовин і джерел випромінювання ґрунтуються на їх здатності іонізувати речовину середовища, в якій це випромінювання поширюється. Іонізація, у свою чергу, є причиною фізичних і хімічних змін у речовині, які можуть бути виявлені і виміряні. До таких змін середовища відносять зміну електропровідності речовин (газів, рідин, твердих матеріалів), люмінесценцію речовин, засвічування фотоплівок, зміну забарвлення, прозорості, опірності електричному струму хімічних розчинів та ін.Залежно від того, які з цих змін реєструються, використовують такі основні методи:
- іонізаційний метод (за величиною струму іонізації). Він полягає в тому, що під впливом радіації в ізольованому об'ємі відбувається іонізація газу, внаслідок чого збільшується його електропровідність (утворюються позитивні і негативні іони). В цей об'єм поміщають два електроди, на які подається стала напруга і між ними утвориться електричне поле, під дією якого через газ проходитиме іонізований електричний струм, величина якого визначається потужністю джерела випромінювання.;
- хімічний метод (за ступенем зміни кольору індикатора). Він ґрунтується на вимірюванні виходу радіаційно-хімічних реакцій, які відбуваються під впливом іонізуючого випромінювання. Під виходом реакції розуміють кількість характерних перетворень (нових утворених атомів, іонів, тощо) на 100 еВ поглиненої енергії. Перевага методу полягає в можливості вибору для хімічних детекторів таких речовин, які за реакцією на випромінювання подібні до тканин людського організму.;
- фотографічний метод (за ступенем почорніння фотошару). Він спирається на властивість іонізуючого випромінювання впливати на чутливий шар фотоматеріалів аналогічно до видимого світла. Якщо фотоплівку, піддати впливу гамма-променів, а далі проявити, відбувається її почорніння. Густина почорніння пропорційна інтенсивності опромінення. Дозу опромінення, одержану плівкою, визначають, порівнюючи густину почорніння з еталоном.
- сцинтиляційний метод (за ступенем світіння люмінофора). Такий метод базується на тому, що під впливом радіоактивних променів деякі речовини випускають фотони видимого світла. Спалахи світла, що виникають при цьому, можуть бути зареєстровані. Сцинтиляційний лічильник складається із сцинтилятора — речовини, здатної випускати видиме випромінювання під дією іонізуючого випромінювання, і фотоелектричного помножувача, у якому енергія світлових спалахів (сцинтиляцій) завдяки фотоефекту перетворюється на електричні імпульси, які, у свою чергу, надходять у реєструвальний пристрій.
Класифікація приладів радіаційного контролю
За функціональним призначенням прилади радіаційного контролю поділяються на два класи:
- дозиметри — прилади для вимірювання дози або потужності дози рентгенівського і гамма-випромінювання;
- радіометри — прилади для визначення активності радіонуклідів або її питомої, масової, поверхневої або об'ємної величини. Застосовуються для визначення ступеня забруднення радіонуклідами різних об'єктів.
Принципова схема будь-якого дозиметричного або радіометричного приладу однакова. Вона включає в себе три обов'язкових ланки: детекторний пристрій (детектор), реєструвальний прилад (індикатор) і блок живлення (акумулятори, батарейки, елементи живлення, тощо). Хоча сучасний прилад може мати багато додаткових блоків, пристроїв або систем (наприклад, підсилювачі, перетворювачі, стабілізатори, накопичувачі інформації). За конструктивними особливостями дозиметричні і радіометричні прилади поділяються на: кишенькові, переносні та стаціонарні установки. Ці прилади характеризуються певними технічними параметрами: чутливістю, часом розрізнення, відтворенням результатів вимірювань, температурою і механічною стійкістю. Чутливість приладу — величина нижньої межі випромінювання, яка стійко реєструється приладом. Час розрізнення — найменший час, за який два імпульси, що йдуть один за одним, реєструються окремо. Температурна стійкість — здатність приладу давати стійкі показання при різних температурах. Механічна стійкість приладу характеризує його здатність протистояти різним механічним впливам без зміни точності показань.
Для того щоб можна було одночасно з вимірюванням потужності дози гамма-випромінювання проводити оцінку ступеня забруднення поверхонь щодо корпускулярного випромінювання, використовуються комбіновані дозиметричні прилади — дозиметри-радіометри.Вони складається з центрального блоку обробки інформації, до якого підключаються блоки детектування для вимірювання різних видів радіоактивного випромінювання. Блоки детектування можуть кріпитися на подовжуючу штангу і, залежно від детектора, вимірюють гамма-, бета-, альфа-, рентгенівське, нейтронне випромінення.
Індивідуальні дозиметри
Дозиметри індивідуального контролю складаються з детектора і вимірювального пульта з блоком живлення (зарядним пристроєм). Основні характеристики індивідуальних дозиметрів:
- фединг — спад показань у часі;
- хід з жорсткістю — характер зміни чутливості детектора від енергії фотонів, що зумовлений різною залежністю від енергії фотонів коефіцієнтів лінійної передачі енергії в робочому матеріалі детектора, тобто при однакових експозиційних дозах показання детектора будуть залежати від енергії випромінювання;
- діапазон енергій випромінювання;
- вид випромінювання, що реєструється;
- тип первинного перетворювача.
Найбільш поширені типи персональних дозиметрів включають в себе:
Електронний персональний дозиметр.
Електронний персональний дозиметр — це пристрій, який має багато складних функцій, таких як постійний моніторинг потужності дози, попередження при досягненні заданих рівнів та онлайн-зчитування накопиченої дози. Вони особливо корисні в районах з високою потужністю дози, де час перебування носія обмежений. Дозиметр можна обнуляти, після зняття показів для обліку дози, і використовувати повторно.
Термолюмінесцентний дозиметр (ТЛД). Термолюмінесцентний дозиметр показує рівень накопичення дози радіації шляхом випромінювання кристалом детектора видимого світла певної інтенсивності при нагріванні (явище «термолюмінесценції»). Інтенсивність світла, що випромінюється, залежить від кількісних характеристик радіаційного впливу.
Плівковий дозиметр.
Плівкові дозиметри призначені тільки для одноразового використання. На рівень накопиченої вказує зміна кольору плівки через хімічну реакцію викликану опроміненням.
Див. також
Література
- Attix F. H. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. — John Wiley & Sons, Inc, 2008. — 607 с. — .(англ.)
- Greening J.R. Fundamentals of Radiation Dosimetry. — Second Edition. — NY : Taylor & Francis Group, 1985. — 179 с. — .(англ.)
- McParland B. J. Nuclear medicine radiation dosimetry: advanced theoretical principles. — Berlin : Springer Science & Business Media, 2010. — 610 с.(англ.)
- Podgorsak E. B. Radiation physics for medical physicists. — Berlin : Springer Science & Business Media, 2010. — 437 с. — .(англ.)
- Sabol J., Weng P. Introduction to radiation protection dosimetry. — Singapore : World scientific, 1995. — 300 с. — .(англ.)
- Shani G. Radiation dosimetry instrumentation and methods. — CRC Press, 2000. — 490 с. — .(англ.)
- Авсеенко В.Ф. Дозиметрические и радиометрические приборы и измерения. — Киев : Урожай, 1990. — 144 с. — .(рос.)
- Гудков І.М. та ін. Радіоекологія: Навч. посіб. — Київ, 2010. — 417 с.
- Зарипова Л. Д. Физические основы дозиметрии. Радиационная безопасность. — Казань : Изд-во Казанс. Гос. Ун-та, 208. — 42 с.(рос.)
- Иванов В. И. Курс дозиметрии. 4-е издание переработанное и дополненное. — Москва : Энергоатомиздат, 1988. — 400 с. — .(рос.)
- Крайтор С. Н. Дозиметрия при радиационных авариях. — Москва : Энергоатомиздат, 1979. — 280 с.(рос.)
- Носовский А. В. и др. Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: Монография. — Харьков : Оберіг, 2008. — 354 с. — .(фр.)
- Романов В. П. Дозиметрист АЭС [Учеб.-метод. пособие для проф. обучения рабочих на пр-ве по профессии дозиметрист]. — Москва : Энергоатомиздат, 1986. — 279 с.(рос.)
- Хайн Д., Браунелл Г. Радиационная дозиметрия. — Москва : Иностр. лит-ра, 1958. — 758 с.(рос.)
- Штольц В. Дозиметрия ионизирующего излучения. — Рига : Зинатне, 1982. — 127 с.(рос.)
Примітки
- J.R Greening. Fundamentals of Radiation Dosimetry. — Second Edition. — NY : Taylor & Francis Group, 1985. — 179 с. — .
- Штольц В. Дозиметрия ионизирующего излучения. — Рига : Зинатне, 1982. — 127 с.
- The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection // Annals of the ICRP. — 2007. — Т. 37, вип. 2-4. — . з джерела 16 листопада 2012. Процитовано 9 квітня 2016.
- . US Nuclear Regulatory Commission. 2009. Архів оригіналу за 15 листопада 2020. Процитовано 10 квітня 2016.
- The Council of the European Communities (21 грудня 1979). . Архів оригіналу за 19 жовтня 2013.
- Міністерство охорони здоров'я України. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). — Київ, 1997. — 127 с. з джерела 25 січня 2011
- ред. Москвин А. В. Новый справочник химика и технолога. Радиоактивные вещества. Вредные вещества. — СПб : АНО НПО "Профессионал", 2004. — 1142 с. — .
- Диксит, Аабха (2014). (PDF). www.iaea.org (Рос.) . Архів оригіналу (PDF) за 5 червня 2015. Процитовано 6 травня 2016.
- Hogstrom, K.R. (1987). Evaluation of Electron Pencil Beam Dose Calculation. Radiation Oncology Physics. 15: 532—557.
- Chow, J. C., Jiang, R., & Owrangi, A. M. (2013). Dosimetry of small bone joint calculated by the analytical anisotropic algorithm: a Monte Carlo evaluation using the EGSnrc. Journal of Applied Clinical Medical Physics, 15(1).
- СЕРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ No. 398. Определение поглощенной дозы при дистанционной лучевой терапии: Международные практические рекомендации по дозиметрии, основанные на эталонах единицы поглощенной дозы в воде. — Австралия : МАГАТЭ, 2004. — 251 с.
- E. B. Podgorsak … [et al.]. Radiation oncology physics : a handbook for teachers and students. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2005. — 657 с. — .
- Green B. M. R. et al. Natural radiation atlas of Europe //Radiation Protection Dosimetry. — 1992. — Т. 45. — №. 1-4. — С. 491—493. (1993)
- Darby та ін. (29 січня 2005). Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. British Medical Journal. 330: 223. doi:10.1136/bmj.38308.477650.63.
- І.М. Гудков, В.А. Гайченко, В.О. Кашпаров, Ю.О. Кутлахмедов, Д.І. Гудков, М.М. Лазарєв. Радіоекологія: Навч. посіб. — Київ, 2010. — 417 с.
- (PDF). European Environment and Health Information System. 2009. Архів оригіналу (PDF) за 17 грудня 2021. Процитовано 6 травня 2016.
- Ю.Г.Афанасьев, А.Г.Овчаренко, Л.И.Трутнева. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: метод. рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов. — Бийск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003. — 134 с.
- Офіційний сайт
- Авсеенко В.Ф. Дозиметрические и радиометрические приборы и измерения. — Киев : Урожай, 1990. — 144 с. — .
- (PDF) (англ.) . Архів оригіналу (PDF) за 15 червня 2016. Процитовано 11 травня 2016.
- Иванов В. И. Курс дозиметрии. 4-е издание переработанное и дополненное. — Москва : Энергоатомиздат, 19882010. — 417 с. — .
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Dozimetri ya vid grec dosis chastka porciya i metreo vimiryuyu samostijnij rozdil prikladnoyi yadernoyi fiziki yakij rozglyadaye fizichni velichini sho harakterizuyut pole ionizuyuchogo viprominyuvannya ta vzayemodiyu viprominyuvannya z rechovinoyu a takozh principi i metodi viznachennya cih velichin Vona maye spravu z takimi fizichnimi velichinami yaki pov yazani z ochikuvanim radiacijnim efektom Vazhlivoyu zadacheyu dozimetriyi ye viznachennya dozi viprominyuvannya v riznih rechovinah nasampered u tkaninah zhivogo organizmu dlya viyavlennya ocinki i poperedzhennya bud yakoyi mozhlivoyi radiacijnoyi nebezpeki dlya lyudini ta dlya rozrobki specialnih zasobiv i metodiv radiacijnogo zahistu Istoriya rozvitkuTeofil Fridrih Kristen Potreba v tochnomu viznachenni dozi ta v yiyi vimiryuvanni eksperimentalnim abo teoretichnim shlyahom vinikla z samogo pochatku zastosuvannya ionizuyuchogo viprominyuvannya v terapevtichnij praktici Rozvitok yadernih tehnologij a takozh vikoristannya ionizuyuchogo viprominyuvannya v riznih oblastyah tehniki prirodoznavstva medicini promislovosti ta silskogo gospodarstva vivelo vimiryuvannya dozimetrichnih parametriv daleko za ramki lishe promenevoyi terapiyi Vikoristannya ionizuyuchogo viprominyuvannya v likuvalnih cilyah na pochatku HH stolittya viklikalo neobhidnist vstanovlennya ob yektivnoyi miri kilkosti oprominennya v analogiyi z dozoyu v himioterapiyi z cillyu kontrolyu dozi radiaciyi ta biologichnih efektiv sho neyu stvoryuyutsya Karl Cimmer Persh nizh u dozimetriyi pochali zastosovuvati fizichno obgruntovani metodi dostatno dovgo koristuvalis biologichnim sposobom viznachennya zasvoyenoyi kilkosti radiaciyi Cej sposib buv osnovanij na yavishi pochervoninnya shkiri pislya korotkochasnogo intensivnogo oprominennya Takozh yak mira kilkosti radiaciyi vikoristovuvalas zagibel yayec drozofil abo hrobakiv vnaslidok oprominennya Odnak u 1913 roci shvejcarskij likar i fizik en rozrobiv dostatno chitki uyavlennya pro fizichne obgruntuvannya dozi blizki do tih sho vikoristovuyetsya sogodni i visvitliv yih u svoyij statti Same vin vviv same ponyattya doza i viznachiv yiyi yak energiyu viprominyuvannya sho poglinena odiniceyu ob yemu Vin zrozumiv sho vimiryuvannya mozhna zasnuvati na kilkosti utvorenih pid diyeyu viprominyuvannya ioniv v elementarnomu ob yemi suhogo povitrya za normalnih umov ale krashe viraziti energiyu potribnu dlya zvilnennya takoyi kilkosti ioniv i viznachiv odiniceyu vimiryuvannya dozi erg na santimetr kubichnij Piznishe u 1938 roci Karl Cimmer ta u 1939 Luyis Garold Grej zitknulisya z problemoyu vimiryuvannya harakteristik nejtronnogo viprominyuvannya oskilki jogo harakteristiki ne mogli buti vimiryani cherez eksponuvannya yak dlya rentgenivskih i g promeniv Voni vveli energetichnu odinicyu Yak i odinicya Kristena vona virazhalasya v energiyi na odinicyu ob yemu ta viznachalasya po vidnoshennyu do poglinenoyi energiyi vplivu odnogo rentgena gamma kvantiv v odinici ob yemu vodi Ale znovu zh taki yak Kristen voni mali vimiryuvati yiyi cherez vtorinnu ionizaciyu v gazi bo isnuvali serjozni praktichni trudnoshi bezposerednogo vimiryuvannya za dopomogoyu teplovih efektiv yaki voni stvoryuyut Luyis Garold Grej U 1925 roci bula stvorena Mizhnarodna komisiya z radiacijnih odinic ta vimiryuvan MKRO Cya komisiya stala vishoyu instanciyeyu z usih pitan viznachennya dozovih i radiacijnih velichin ta odinic Plidna mizhnarodna spivpracya dozvolila postupovo udoskonalyuvati sistemu ponyat dozimetriyi Vikoristannya novih vidiv ionizuyuchogo viprominyuvannya v medicini ta rozvitok yadernih doslidzhen v pislyavoyenni roki viklikali neobhidnist vvedennya novih fizichnih velichin ta yih gruntovnogo fizichnogo opisu Tomu v 1954 roci MKRO zaproponuvala zagalnoprijnyatu dozovu velichinu a same poglinenu dozu viprominyuvannya i vvela dlya neyi odinicyu vimiryuvannya rad Poglinena doza bezposeredno virazhaye energiyu yaka peredana viprominyuvannyam materiyi i tomu yavlyaye soboyu osnovnu dozimetrichnu velichinu bo ye zastosovnoyu do vsih vidiv viprominyuvannya i energij Rozvitok vimiryuvalnoyi tehniki v toj chas dozvoliv rozrobiti fundamentalni metodi vimiryuvannya ciyeyi vazhlivoyi velichini Vvedennya u 70 h rokah Mizhnarodnoyi sistemi odinici SI prizvelo do uporyadkuvannya odinic ta yih poznachen zokrema i v dozimetriyi U 1975 taki odinici yak rad rentgen ta ber buli vivedeni z obigu a Generalna konferenciya z mir i vag za propoziciyeyu MKRO vvela dlya poglinenoyi dozi odinicyu grej yaka rivna odnomu dzhoulyu na odin kilogram odiniceyu ekspozicijnoyi dozi zamist rentgena bulo prijnyato kulon na kilogram Ekvivalentnu dozu yak i poglinenu viznachala pohidna odinicya sistemi SI dzhoul na kilogram ale bulo viznacheno sho u comu vipadku ne mozhna zastosovuvati specialnu odinicyu grej a vikoristovuyetsya specialna nazva zivert V zv yazku z rozrobkoyu fizichno chitko obgruntovanoyi teoriyi dozimetriyi ta viznachennya yiyi ponyat i velichin v ostannye tridcyatilittya vidbuvavsya bezperervnij rozvitok novih metodiv vimiryuvannya doz a stari metodi vdoskonalyuvalisya i dopovnyuvalisya Takozh bulo rozrobleno novi chiselni metodi viznachennya doz osoblivo v ramkah promenevoyi terapiyi Vikoristannya potuzhnih komp yuteriv ta novitnih program dozvolyaye rozrahovuvati navit skladni rozpodili doz cherez neveliku kilkist vhidnih danih Na sogodni dozimetriya ohoplyuye taki samostijni napryamki individualna dozimetriya klinichna dozimetriya tehnichna dozimetriya dozimetriya navkolishnogo seredovisha Osnovni fizichni velichiniPoglinena doza Dokladnishe Poglinena doza Osnovnoyu fizichnoyu velichinoyu sho viznachaye stupin radiacijnogo vplivu ye poglinena doza viprominyuvannya Poglinena doza ionizuyuchogo viprominyuvannya doza viprominyuvannya D displaystyle D vidnoshennya serednoyi energiyi dW displaystyle d overline W sho peredana ionizuyuchim viprominyuvannyam rechovini v elementarnomu ob yemi do masi dm displaystyle dm rechovini v comu ob yemi D dW dm displaystyle D frac d overline W dm Odiniceyu vimiryuvannya poglinenoyi dozi v sistemi SI prijnyatij grej Gr Grej dorivnyuye poglinenij dozi ionizuyuchogo viprominyuvannya za yakoyi rechovini masoyu 1 kg peredayetsya energiya ionizuyuchogo viprominyuvannya bud yakogo vidu 1 Dzh 1 Gr 1 Dzh kg Pozasistemnoyu odiniceyu poglinenoyi dozi ye rad yakij vidpovidaye poglinannyu 100 erg energiyi bud yakogo vidu viprominyuvannya v 1 g rechovini 1 rad 100 erg g 0 01 Dzh kg Takim chinom 1 Gr 100 rad Znachennya poglinenoyi dozi viprominyuvannya zalezhit vid vlastivostej viprominyuvannya rechovini sho poglinaye i ne viznachaye povnoyu miroyu reakciyu ob yektu sho oprominyuyetsya na vpliv oprominennya oskilki pri odnakovij poglinenij energiyi ionizuyuchogo viprominyuvannya biologichna diya riznih vidiv viprominyuvannya ye riznoyu Potuzhnist poglinenoyi dozi ionizuyuchogo viprominyuvannya potuzhnist dozi viprominyuvannya abo intensivnist oprominennya D displaystyle dot D vidnoshennya prirostu poglinenoyi dozi dD displaystyle dD za interval chasu dt displaystyle dt do cogo intervalu chasu D dDdt displaystyle dot D frac dD dt Za odinicyu potuzhnosti poglinenoyi dozi v sistemi SI prijnyatij grej za sekundu Gr s tobto taka potuzhnist poglinenoyi dozi za yakoyi za 1 s v rechovini utvoryuyetsya doza viprominyuvannya 1 Gr Pozasistemna odinicya rad v sekundu 1 rad s 0 01 Gr s Kerma Dokladnishe Kerma Dlya ocinki vplivu na seredovishe oposeredkovano ionizuyuchogo viprominyuvannya vikoristovuyetsya ponyattya kerma Kerma K displaystyle K vidnoshennya sumi pochatkovih kinetichnih energij dEk displaystyle dE k vsih zaryadzhenih ionizuyuchih chastinok sho vinikli pid diyeyu nepryamo ionizuyuchogo viprominyuvannya v elementarnomu ob yemi rechovini do masi rechovini dm displaystyle dm v comu ob yemi K dEkdm displaystyle K frac dE k dm Odinicya vimiryuvannya kermi v sistemi SI taka sama yak i dlya poglinenoyi dozi tobto grej Gr Grej dorivnyuye kermi za yakoyi suma pochatkovih kinetichnih energij vsih zaryadzhenih ionizuyuchogo chastinok sho vinikli pid diyeyu nepryamo ionizuyuchogo viprominyuvannya v rechovini masoyu 1 kg dorivnyuye 1 Dzh Yaksho znehtuvati vtratoyu energiyi na galmivne viprominyuvannya to kerma zbigayetsya z poglinenoyu dozoyu vid vtorinnih zaryadzhenih chastinok Potuzhnist kermi K displaystyle dot K viznachayetsya analogichno potuzhnosti poglinenoyi dozi i vimiryuyetsya v tih zhe odinicyah K dKdt displaystyle dot K frac dK dt Ekspozicijna doza Dokladnishe Ekspozicijna doza Dlya ocinki polya fotonnogo viprominyuvannya z energiyami 1 keV 3 Mev vikoristovuyut ponyattya ekspozicijnoyi dozi Ekspozicijna doza ionizuyuchogo viprominyuvannya X displaystyle X mira ionizaciyi povitrya v rezultati diyi na nogo fotoniv yaka rivna vidnoshennyu sumarnogo zaryadu dQ displaystyle dQ vsih ioniv odnogo znaku sho buli utvoreni v suhomu povitri za normalnih umov v pevnomu ob yemi pid diyeyu ionizuyuchogo viprominyuvannya do masi dm displaystyle dm povitrya v comu ob yemi X dQdm displaystyle X frac dQ dm Za odinicyu vimiryuvannya v sistemi SI prijnyatij kulon na kilogram Kl kg Kulon na kilogram dorivnyuye ekspozicijnij dozi za yakoyi vsi elektroni i pozitroni sho buli zvilneni fotonami v elementarnomu ob yemi povitrya z masoyu dm displaystyle dm stvoryuyut ioni sho nesut zaryad 1 Kl kozhnogo znaku Pozasistemna odinicya ekspozicijnoyi dozi rentgen R pov yazanij z odiniceyu SI ciyeyi velichini nastupnim chinom 1 R 2 58 10 4 Kl kg Rentgen ekspozicijna doza fotonnogo viprominyuvannya pri prohodzhenni yakogo cherez 0 001293 g povitrya masa 1 sm3 suhogo povitrya za normalnih umov v rezultati zavershennya vsih ionnih procesiv utvoryuyutsya ioni sho nesut odnu elektrostatichnu odinicyu kilkosti strumu kozhnogo znaku Iz cogo viznachennya mozhna znajti energetichni ekvivalenti rentgenu u pozasistemnih odinicyah Potuzhnist ekspozicijnoyi dozi fotonnogo viprominyuvannya X displaystyle dot X vidnoshennya prirostu ekspozicijnoyi dozi dX displaystyle dX za interval chasu dt displaystyle dt do cogo intervalu chasu X dXdt displaystyle dot X frac dX dt Za odinicyu potuzhnosti ekspozicijnoyi dozi prijnyatij amper na kilogram A kg tobto taka potuzhnist ekspozicijnoyi dozi za yakoyi za 1 s utvoryuyetsya ekspozicijna doza 1 Kl kg Pozasistemnoyu odiniceyu ye rentgen za sekundu R s Ekvivalentna doza i vagovi koeficiyenti viprominyuvannya Dokladnishe Ekvivalentna doza Dlya ocinki radiacijnoyi nebezpeki hronichnogo oprominennya lyudini malimi dozami viprominyuvannya dovilnogo skladu vikoristovuyetsya ponyattya ekvivalentnoyi dozi Doslidzhennya naslidkiv oprominennya zhivih tkanin pokazalo sho pri odnakovih poglinenih dozah rizni vidi viprominyuvannya zdijsnyuyut riznij biologichnij vpliv na organizm Ce zumovleno tim sho vazhka chastinka napriklad proton stvoryuye na odinici dovzhini probigu v tkanini bilshe ioniv nizh legka napriklad elektron Za odnakovoyi poglinenij dozi radiobiologichnij rujnivnij efekt tim bilshij chim visha ionizaciya sho stvoryuyetsya viprominyuvannyam Shob vrahuvati cej efekt a takozh stohastichni naslidki oprominennya dlya zdorov ya napriklad dovgostrokova jmovirnist viniknennya raku i genetichnih zahvoryuvan vvedeno ponyattya ekvivalentnoyi dozi ionizuyuchogo viprominyuvannya HT displaystyle H T suma dobutkiv poglinenih doz DR T displaystyle D R T vid riznih vidiv viprominyuvannya v comu elementi ob yemu biologichnoyi tkanini abo organu standartnogo skladu tipu T displaystyle T na radiacijnij vagovij koeficiyent WR displaystyle W R HT RNDR TWR displaystyle H T sum R N D R T W R de indeksi R displaystyle R vkazuyut na komponenti viprominyuvannya riznogo tipu Odiniceyu ekvivalentnoyi dozi ye Dzh kg sho maye specialnu nazvu zivert Zv Vagovij koeficiyent WR displaystyle W R dlya riznih tipiv viprominyuvannya zgidno z dopoviddyu 103 MKRZ Tip viprominyuvannya Energiya WR displaystyle W R rentgenivske g viprominyuvannya b chastinki myuoni 1nejtroni lt 1 MeV 2 5 18 2 e ln E 61 MeV 50 MeB 5 0 17 0 e ln 2 E 6 gt 50 MeB 2 5 3 25 e ln 0 04 E 6protoni zaryadzheni pioni 2a chastinki ulamki yadernogo rozpadu vazhki ioni 20 Na pochatku 1960 h rokiv pri viznachenni radiologichnih zahisnih velichin yih pov yazuvali z koeficiyentom yakosti viprominyuvannya Q displaystyle Q sho ye funkciyeyu ru U publikaciyi dopovidi 60 Mizhnarodnoyi komisiyi z radiacijnogo zahistu MKRZ metod zvazhuvannya viprominyuvannya pri rozrahunku zahisnih velichin ekvivalentnoyi i efektivnoyi dozi buv zminenij Komisiya vibrala nabir vagovih koeficiyentiv viprominyuvannya WR displaystyle W R yaki buli viznani prijnyatnimi dlya vikoristannya v radiacijnomu zahisti Znachennya WR displaystyle W R buli zdebilshogo viznacheni vihodyachi z ru riznih vidiv viprominyuvannya Velichini WR displaystyle W R buli obrani na pidstavi ekspertnih ocinok z shirokogo diapazonu danih po VBE dlya stohastichnih efektiv Otrimani eksperimentalno znachennya VBE zalezhat vid obranogo referentnogo viprominyuvannya V zagalnomu vipadku yak referentne obirayetsya fotonne viprominyuvannya z nizkoyu LPE Efektivna doza ionizuyuchogo viprominyuvannya E displaystyle E viznachayetsya yak zvazhena suma ekvivalentnih doz v comu ob yemi tkanini abo organu tipu T displaystyle T E THTWT TWT RWRDT R displaystyle E sum T H T W T sum T W T sum R W R D T R de WT displaystyle W T vagovij koeficiyent tkanini T displaystyle T Sumuvannya provoditsya po vsim tkaninam i organam organizmu lyudini sho vvazhayutsya chutlivimi do viniknennya stohastichnih efektiv Efektivna doza ta vagovi koeficiyenti tkanin Dokladnishe Efektivna dozaRekomendovani znachennya vagovih koeficiyentiv tkanin WT displaystyle W T zgidno z dopoviddyu 103 MKRZ Tkanina WT displaystyle W T TWT displaystyle sum T W T Kistkovij mozok tovsta kishka legeni shlunok molochna zaloza inshi tkanini 0 12 0 72Gonadi 0 08 0 08Sechovij mihur pechinka stravohid shitopodibna zaloza 0 04 0 16Poverhnya kistki golovnij mozok slinna zaloza shkira 0 01 0 04 Vsogo 1 inshi tkanini nadnirkova zaloza ekstratorakalnij viddil zhovchnij mihur serce nirki limfovuzli m yazi slizova rotovoyi porozhnini pidshlunkova zaloza prostata tonka kishka selezinka timus matka shijka matki Odiniceyu vimiryuvannya efektivnoyi dozi v sistemi SI yak i dlya ekvivalentnoyi ye Dzh kg tobto Zivert Zv Vagovi koeficiyenti tkanin vibrani na osnovi analizu danih epidemiologichnih doslidzhen indukciyi raku v oprominenih populyaciyah a takozh ocinki riziku vikinennya spadkovih defektiv Ci koeficiyenti ye userednenimi dlya oboh statej i riznogo viku Operacijni velichini Ekvivalentna ta efektivna dozi na praktici ne mozhut buti pryamo vimiryani Otzhe dlya yih ocinyuvannya vikoristovuyutsya operacijni velichini Dlya ocinki ekvivalentnoyi abo efektivnoyi dozi vid radionuklidiv inkorporovanih v organizmi lyudini vikoristovuyutsya rizni metodi Bilshist z nih zasnovani na riznih vimiyuvannyah aktivnosti i zastosuvanni biokinetichnih rozrahunkovih modelej Operacijni velichini sho vikoristovuyutsya pri monitoringu seredovisha vklyuchayut v sebe ambiyentnij ekvivalent dozi i napryamlenij ekvivalent dozi Ambiyentnij ekvivalent dozi H 10 displaystyle H 10 ekvivalent dozi v tochci polya viprominyuvannya sho stvoryuyetsya vidpovidno rozshirenim i virivnyanim polem viprominyuvannya v sferi z m yakoyi biologichnoyi tkanini sferi MKRE na glibini 10 mm po radius vektoru yakij maye protilezhnij do polya napryamok Napryamlenij ekvivalent dozi H d W displaystyle H d Omega velichina ekvivalentnoyi dozi v tochci polya viprominyuvannya sho stvoryuyetsya vidpovidnim roztyaguvannyam polya vseredini sferi MKRE na glibini d displaystyle d v zadanomu napryamku W displaystyle Omega po radiusu Individualnij ekvivalent dozi Hp d displaystyle H p d ekvivalent dozi v sferi MKRE na vidpovidnij glibini d displaystyle d v pevnij tochci tila lyudini Tochkoyu na tili lyudini zazvichaj vibirayut misce de nositsya individualnij dozimetr Odiniceyu vimiryuvannya cih velichin ye zivert Zv Zvedena tablicya odinic vimiryuvannya Fizichna velichina Pozasistemna odinicya Odinicya SI Perehid vid pozasistemnoyi odinici do odinici SIAktivnist radionuklida Kyuri Ki Bekerel Bk 1Ki 3 7 1010 BkEkspozicijna doza Rentgen R Kulon kilogram Kl kg 1R 2 58 10 4 Kl kgPoglinena doza Rad rad Grej Gr 1 rad 0 01 GrEkvivalentna doza efektivna doza Ber ber Zivert Zv 1 ber 0 01 ZvPotuzhnist ekspozicijnoyi dozi Rentgen sekunda R c Kulon kilogram v sekundu Kl kg s 1 R c 2 58 10 4 Kl kg sPotuzhnist poglinenoyi dozi Rad sekunda Rad s Grej sekunda Gr s 1 rad s 0 01 Gr cPotuzhnist ekvivalentnoyi dozi potuzhnist efektivnoyi dozi Ber sekunda ber s Zivert sekunda Zv s 1 ber c 0 01 Zv s Hocha zaraz i dosi dovoli rozpovsyudzheno vikoristannya odinic kyuri rad i ber narivni z odinicyami SI Yevropejskij soyuz v en napolyagaye shob yih vikoristannya v cilyah ohoroni zdorov ya bulo zaversheno she 31 grudnya 1985 Vidi dozimetriyiIndividualna dozimetriya Individualna dozimetriya ye duzhe vazhlivoyu chastinoyu personalnogo zahistu vid negativnih naslidkiv radiacijnogo oprominennya dlya zdorov ya i bezpeki lyudej yaki za rodom svoyeyi diyalnosti stikayutsya z pidvishenim radiacijnim fonom pracyuyut z dzherelami ionizacijnogo viprominyuvannya abo piddayutsya oprominennyu vnaslidok specialnih medichnih procedur Do nih nalezhat personal atomnih elektrostancij rentgenologi medichni pracivniki viddilen promenevoyi terapiyi robitniki v chornobilskij zoni vidchuzhennya ta inshi Pozayak poshkodzhennya lyudskogo organizmu radiaciyeyu ye kumulyativnim i pov yazano z zagalnoyu otrimanoyu dozoyu vsi dozimetrichni dani takoyi kategoriyi lyudej tak zvanoyi kategoriyi A za Normami radiacijnoyi bezpeki Ukrayini 97 kontrolyuyutsya i regulyuyutsya zakonodavcho ta zberigayutsya v specialnih bazah danih Okremo vidilyayetsya i kontrolyuyetsya grupa lyudej sho otrimuye dozu viprominyuvannya v medichnih diagnostichnih abo likuvalnih cilyah Individualnij kontrol personalu v zalezhnosti vid harakteru robit vklyuchaye radiometrichnij kontrol za zabrudnenistyu shkiri i zasobiv individualnogo zahistu kontrol za harakterom dinamikoyu i rivnyami nadhodzhennya radioaktivnih rechovin v organizm z vikoristannyam metodiv pryamoyi i nepryamoyi radiometriyi kontrol za dozami zovnishnogo b g i rentgenivskogo viprominyuvan a takozh nejtroniv z vikoristannyam individualnih dozimetriv abo rozrahunkovim shlyahom Za rezultatami radiacijnogo kontrolyu povinni buti rozrahovani znachennya efektivnih doz personalu a v razi potrebi viznacheni i znachennya ekvivalentnih doz oprominennya okremih organiv Vnesok prirodnih dzherel viprominyuvannya v oprominennya personalu v virobnichih umovah povinen kontrolyuvatisya i vrahovuvatisya pri ocinci doz v tomu vipadku koli vin perevishuye 1 mZv na rik Oskilki zavdannya radiacijnogo zahistu najchastishe polyagaye v optimizaciyi i znizhennya oprominennya grup personalu abo naselennya a ne okremoyi lyudini MKRZ vvela velichini kolektivnoyi dozi yaki slid vikoristovuvati i rozumiti yak instrument optimizaciyi Ci velichini vrahovuyut grupu osib yaki oprominyuyutsya vid pevnogo dzherela za pevnij period chasu Odiniceyu vimiryuvannya kolektivnoyi dozi ye lyudino zivert lyud Zv Za profesijnogo oprominennya kolektivna efektivna doza a takozh rozpodil individualnih doz ocinyuyetsya perspektivno dlya riznih operacijnih scenariyiv she do pochatku zaplanovanoyi roboti Porivnyannya perspektivno ocinenih kolektivnih efektivnih doz i sumi vsih individualnih efektivnih doz otrimanih za danimi monitoringu pislya zavershennya roboti mozhut dati informaciyu z optimizaciyi i zahodam zahistu Kolektivna efektivna doza mozhe buti takozh vikoristana yak instrument dlya porivnyannya radiologichnih tehnologij v medichnij praktici a takozh dlya porivnyannya odnih i tih zhe tehnologij sho vikoristovuyutsya riznimi medichnimi ustanovami Klinichna dozimetriya Rozpodil dozi v tili paciyenta pobudovanij v specialnomu programnomu zabezpechenni karta izodoz Klinichna dozimetriya nasampered ye neviddilnoyu chastinoyu promenevoyi terapiyi a takozh vinikaye pri diagnostichnih procedurah de vikoristovuyetsya ionizuyuche viprominyuvannya napriklad komp yuterna tomografiya pozitron emisijna tomografiya Osnovnoyu metoyu klinichnoyi dozimetriyi ye vibir optimalnogo prostorovo chasovogo rozpodilu poglinenoyi energiyi viprominyuvannya v tili paciyenta i kilkisnij opis cogo rozpodilu Klinichna dozimetriya vikoristovuye chislovi i empirichni metodi Chislovi metodi vikoristovuyutsya dlya planuvannya promenevoyi terapiyi i zasnovani na vidomih fizichnih zakonah vzayemodiyi riznih vidiv viprominyuvannya z rechovinoyu Do nih nalezhat metod tonkogo promenya analitichnij anizotropnij algoritm AAA ta inshi Empirichni metodi zasnovani na modelyuvanni medichnoyi situaciyi z podalshim vimiryuvannyam poglinenoyi dozi v tkanino ekvivalentnih ru za dopomogoyu ionizacijnih kamer Otzhe zavdannyami klinichnoyi dozimetriyi ye vimiryuvannya harakteristik terapevtichnih puchkiv viprominyuvannya vimiryuvannya poliv viprominyuvannya i poglinenoyi dozi u fantomah ta bezposerednye vimiryuvannya doz i poliv na paciyenti kalibruvannya detektoriv klinichnoyi dozimetriyi ta radiacijnih medichnih ustanovok eksperimentalni doslidzhennya novih metodiv promenevoyi terapiyi Dozimetr PTW UNIDOS do yakogo priyednana ionizacijna kameraVodnij fantom Prostorovij rozpodil poglinenoyi dozi abo yiyi potuzhnosti opisuyetsya dozovim polem yake yavlyaye soboyu krivi sho z yednuyut tochki odnakovih absolyutnih abo vidnosnih znachen poglinenoyi dozi Taki krivi nazivayut izodozi a yih rodini kartami izodoz Za umovnu odinicyu abo 100 mozhna prijnyati poglinenu dozu v bud yakij tochci dozovogo polya zokrema maksimalnu poglinenu dozu Dlya absolyutnih visokotochnih dozimetrichnih vimiryuvan u promenevij terapiyi zastosovuyutsya klinichni elektrometri sho mayut cifrovij displej do yakih priyednuyetsya sertifikovana ionizacijna kamera Yak osnovna dozimetrichna kamera za standartami MAGATE zastosovuyutsya cilindrichni ionizacijni kameri ob yemom vid 0 1 do 1 sm Pered pochatkom zastosuvannya kameri prohodyat specialnu derzhavnu sertifikaciyu i kalibrovku Vidnosni vimiryuvannya glibinnih i en sho stvoryuyutsya fotonami ta elektronami medichnih priskoryuvachiv provodyatsya za dopomogoyu avtomatizovanih vodnih fantomiv Voni zastosovuyutsya i dlya vimiryuvannya rozpodiliv dozi na distancijnih gamma terapevtichnih aparatah Osnovnim vvazhayetsya trohkoordinatnij avtomatizovanij vodnij fantom yakij zapovnyuyetsya distilovanoyu vodoyu Dozimetriya navkolishnogo seredovisha Prirodnij radiacijnij fon radiacijnomu navantazhennyu vid yakogo zaznaye vse naselennya planeti vinikaye cherez kosmichne viprominyuvannya ta prirodni radioaktivni nuklidi sho znahodyatsya u verhnih sharah zemnoyi kori Dodatkovimi dzherelami radiacijnogo navantazhennya ye shtuchni radionuklidi yaki potrapili v dovkillya vnaslidok vibuhiv voyennih yadernih pristroyiv radiacijnih avarij a takozh pri mirnomu vikoristanni atomnoyi energiyi Najbilshe dozove navantazhennya pripadaye na radionuklidi z radioaktivnih simejstv radiyu toriyu i aktiniya Vidomo sho gaz radon mozhe nakopichuvatisya v budinkah yaki pobudovani na dilyankah jogo lokalizaciyi Radon ye odnim z osnovnih prichin raku i za ocinkami jogo vnesok stanovit blizko 2 vid vsih vipadkiv smerti pov yazanih z rakom v Yevropi Vrahuvannya takih faktoriv ye vazhlivim u radiacijnomu zahisti naselennya ta radiacijnij ekologiyi Vimiryuvannya i oblik vkladu dozi vid prirodnogo fonu abo vnaslidok pozashtatnih situacij zdijsnyuyetsya specialnimi derzhavnimi sluzhbami abo pidrozdilami pidpriyemstv yaki specializuyutsya na radiacijnij bezpeci Dlya ekspertnoyi ocinki specialisti z radiacijnoyi bezpeki stvoryuyut dozimetrichni ta radiologichni kartogrami riznoyi skladnosti yaki potim analizuyutsya upovnovazhenimi osobami Zobrazhennya radiologichnoyi kartogrami na prikladi radionuklidnogo zabrudnennya ceziyem 137 u Chornobilskij zoni vidchuzhennya Tipovi znachennya radiacijnogo fonu na vulici vidkritij miscevosti 8 12 mkR god v primishenni 15 30 mkR god Dopustima norma radiacijnogo fonu u primishennyah do 50 mkR god Normi ob yemnoyi aktivnosti radonu dlya ekspluataciyi novobudov ne bilshe 50 Bk m dlya starih budinkiv ne bilshe 100 Bk m dlya virobnichih primishen 330 Bk m Granichna dopustima koncentraciya 400 Bk m Tehnichna promislova dozimetriya V galuzyah promislovosti de vikoristovuyetsya ionizuyuche viprominyuvannya riznih tipiv abo reakciyi yadernogo rozpadu dlya ocinki parametriv otrimanih poliv poglinutoyi dozi zrazkiv abo produktiv yadernogo rozpadu vikoristovuyetsya tehnichna dozimetriya yaka operuye metodami viznachennya dozi dlya silnih radiacijnih poliv napiklad pri radiacijnij sterilizaciyi zrazok nakopichuye dozu 30 60 kGr Na sogodni v radiacijno tehnologichnih procesah dominuyuchimi ye gamma ta elektronni polya yaki stvoryuyutsya visokoaktivnimi dzherelami viprominyuvannya 60So 137Cs abo na potuzhnih priskoryuvachah elementarnih chastinok riznih konstrukcij U tehnichnij dozimetriyi analogichno z klinichnoyu dlya viznachennya poglinenoyi dozi zrazka buduyut glibinni i profilni dozovi rozpodili karti izodoz Do galuzej promislovosti sho vikoristovuyut metodi dozimetriyi mozhna vidnesti yadernu energetiku sterilizaciyu harchovih produktiv medichnih instrumentiv farmacevtichnih preparativ pasterizaciyu dezinfekciyu znishennya bakterij ta produktiv biologichnogo zabrudnennya dezinsekciyu ochistku gaziv ta stichnih vod vid shkidlivih domishok radiacijne zshivannya polimeriv radiacijna polimerizaciya naukovi doslidzhennya inshi sferi virobnictva Sposobi vimiryuvannya ta obladnannyaMetodi vimiryuvannya dozi Viyavlennya i vimiryuvannya intensivnosti ionizuyuchih viprominyuvanih radioaktivnih rechovin i dzherel viprominyuvannya gruntuyutsya na yih zdatnosti ionizuvati rechovinu seredovisha v yakij ce viprominyuvannya poshiryuyetsya Ionizaciya u svoyu chergu ye prichinoyu fizichnih i himichnih zmin u rechovini yaki mozhut buti viyavleni i vimiryani Do takih zmin seredovisha vidnosyat zminu elektroprovidnosti rechovin gaziv ridin tverdih materialiv lyuminescenciyu rechovin zasvichuvannya fotoplivok zminu zabarvlennya prozorosti opirnosti elektrichnomu strumu himichnih rozchiniv ta in Zalezhno vid togo yaki z cih zmin reyestruyutsya vikoristovuyut taki osnovni metodi ionizacijnij metod za velichinoyu strumu ionizaciyi Vin polyagaye v tomu sho pid vplivom radiaciyi v izolovanomu ob yemi vidbuvayetsya ionizaciya gazu vnaslidok chogo zbilshuyetsya jogo elektroprovidnist utvoryuyutsya pozitivni i negativni ioni V cej ob yem pomishayut dva elektrodi na yaki podayetsya stala napruga i mizh nimi utvoritsya elektrichne pole pid diyeyu yakogo cherez gaz prohoditime ionizovanij elektrichnij strum velichina yakogo viznachayetsya potuzhnistyu dzherela viprominyuvannya himichnij metod za stupenem zmini koloru indikatora Vin gruntuyetsya na vimiryuvanni vihodu radiacijno himichnih reakcij yaki vidbuvayutsya pid vplivom ionizuyuchogo viprominyuvannya Pid vihodom reakciyi rozumiyut kilkist harakternih peretvoren novih utvorenih atomiv ioniv tosho na 100 eV poglinenoyi energiyi Perevaga metodu polyagaye v mozhlivosti viboru dlya himichnih detektoriv takih rechovin yaki za reakciyeyu na viprominyuvannya podibni do tkanin lyudskogo organizmu fotografichnij metod za stupenem pochorninnya fotosharu Vin spirayetsya na vlastivist ionizuyuchogo viprominyuvannya vplivati na chutlivij shar fotomaterialiv analogichno do vidimogo svitla Yaksho fotoplivku piddati vplivu gamma promeniv a dali proyaviti vidbuvayetsya yiyi pochorninnya Gustina pochorninnya proporcijna intensivnosti oprominennya Dozu oprominennya oderzhanu plivkoyu viznachayut porivnyuyuchi gustinu pochorninnya z etalonom scintilyacijnij metod za stupenem svitinnya lyuminofora Takij metod bazuyetsya na tomu sho pid vplivom radioaktivnih promeniv deyaki rechovini vipuskayut fotoni vidimogo svitla Spalahi svitla sho vinikayut pri comu mozhut buti zareyestrovani Scintilyacijnij lichilnik skladayetsya iz scintilyatora rechovini zdatnoyi vipuskati vidime viprominyuvannya pid diyeyu ionizuyuchogo viprominyuvannya i fotoelektrichnogo pomnozhuvacha u yakomu energiya svitlovih spalahiv scintilyacij zavdyaki fotoefektu peretvoryuyetsya na elektrichni impulsi yaki u svoyu chergu nadhodyat u reyestruvalnij pristrij Klasifikaciya priladiv radiacijnogo kontrolyu Dokladnishe Dozimetr Za funkcionalnim priznachennyam priladi radiacijnogo kontrolyu podilyayutsya na dva klasi dozimetri priladi dlya vimiryuvannya dozi abo potuzhnosti dozi rentgenivskogo i gamma viprominyuvannya radiometri priladi dlya viznachennya aktivnosti radionuklidiv abo yiyi pitomoyi masovoyi poverhnevoyi abo ob yemnoyi velichini Zastosovuyutsya dlya viznachennya stupenya zabrudnennya radionuklidami riznih ob yektiv Dozimetr radiometr MKS AT1117M z blokom detektuvannya beta chastinok BDPB 01 virobnictva biloruskoyi kompaniyi ATOMTEH Principova shema bud yakogo dozimetrichnogo abo radiometrichnogo priladu odnakova Vona vklyuchaye v sebe tri obov yazkovih lanki detektornij pristrij detektor reyestruvalnij prilad indikator i blok zhivlennya akumulyatori batarejki elementi zhivlennya tosho Hocha suchasnij prilad mozhe mati bagato dodatkovih blokiv pristroyiv abo sistem napriklad pidsilyuvachi peretvoryuvachi stabilizatori nakopichuvachi informaciyi Za konstruktivnimi osoblivostyami dozimetrichni i radiometrichni priladi podilyayutsya na kishenkovi perenosni ta stacionarni ustanovki Ci priladi harakterizuyutsya pevnimi tehnichnimi parametrami chutlivistyu chasom rozriznennya vidtvorennyam rezultativ vimiryuvan temperaturoyu i mehanichnoyu stijkistyu Chutlivist priladu velichina nizhnoyi mezhi viprominyuvannya yaka stijko reyestruyetsya priladom Chas rozriznennya najmenshij chas za yakij dva impulsi sho jdut odin za odnim reyestruyutsya okremo Temperaturna stijkist zdatnist priladu davati stijki pokazannya pri riznih temperaturah Mehanichna stijkist priladu harakterizuye jogo zdatnist protistoyati riznim mehanichnim vplivam bez zmini tochnosti pokazan Dlya togo shob mozhna bulo odnochasno z vimiryuvannyam potuzhnosti dozi gamma viprominyuvannya provoditi ocinku stupenya zabrudnennya poverhon shodo korpuskulyarnogo viprominyuvannya vikoristovuyutsya kombinovani dozimetrichni priladi dozimetri radiometri Voni skladayetsya z centralnogo bloku obrobki informaciyi do yakogo pidklyuchayutsya bloki detektuvannya dlya vimiryuvannya riznih vidiv radioaktivnogo viprominyuvannya Bloki detektuvannya mozhut kripitisya na podovzhuyuchu shtangu i zalezhno vid detektora vimiryuyut gamma beta alfa rentgenivske nejtronne viprominennya Elektronnij personalnij dozimetr MPG DMC 2000 STermolyuminescentnij dozimetr NARSHAW vikoristovuyetsya personalom AES ta medichnih ustanov Ukrayini Individualni dozimetri Dozimetri individualnogo kontrolyu skladayutsya z detektora i vimiryuvalnogo pulta z blokom zhivlennya zaryadnim pristroyem Osnovni harakteristiki individualnih dozimetriv feding spad pokazan u chasi hid z zhorstkistyu harakter zmini chutlivosti detektora vid energiyi fotoniv sho zumovlenij riznoyu zalezhnistyu vid energiyi fotoniv koeficiyentiv linijnoyi peredachi energiyi v robochomu materiali detektora tobto pri odnakovih ekspozicijnih dozah pokazannya detektora budut zalezhati vid energiyi viprominyuvannya diapazon energij viprominyuvannya vid viprominyuvannya sho reyestruyetsya tip pervinnogo peretvoryuvacha Najbilsh poshireni tipi personalnih dozimetriv vklyuchayut v sebe Elektronnij personalnij dozimetr Elektronnij personalnij dozimetr ce pristrij yakij maye bagato skladnih funkcij takih yak postijnij monitoring potuzhnosti dozi poperedzhennya pri dosyagnenni zadanih rivniv ta onlajn zchituvannya nakopichenoyi dozi Voni osoblivo korisni v rajonah z visokoyu potuzhnistyu dozi de chas perebuvannya nosiya obmezhenij Dozimetr mozhna obnulyati pislya znyattya pokaziv dlya obliku dozi i vikoristovuvati povtorno Termolyuminescentnij dozimetr TLD Termolyuminescentnij dozimetr pokazuye riven nakopichennya dozi radiaciyi shlyahom viprominyuvannya kristalom detektora vidimogo svitla pevnoyi intensivnosti pri nagrivanni yavishe termolyuminescenciyi Intensivnist svitla sho viprominyuyetsya zalezhit vid kilkisnih harakteristik radiacijnogo vplivu Plivkovij dozimetr Plivkovi dozimetri priznacheni tilki dlya odnorazovogo vikoristannya Na riven nakopichenoyi vkazuye zmina koloru plivki cherez himichnu reakciyu viklikanu oprominennyam Div takozhRadioaktivnist Radiacijna bezpeka Dozimetr MAGATE Yaderna fizika Atomna elektrostanciya Medichna fizika Yadernij reaktor Radiacijna avariya Chornobilska zona vidchuzhennyaLiteraturaAttix F H Introduction to radiological physics and radiation dosimetry John Wiley amp Sons Inc 2008 607 s ISBN 0471011460 angl Greening J R Fundamentals of Radiation Dosimetry Second Edition NY Taylor amp Francis Group 1985 179 s ISBN 9780852747896 angl McParland B J Nuclear medicine radiation dosimetry advanced theoretical principles Berlin Springer Science amp Business Media 2010 610 s angl Podgorsak E B Radiation physics for medical physicists Berlin Springer Science amp Business Media 2010 437 s ISBN 3540250418 angl Sabol J Weng P Introduction to radiation protection dosimetry Singapore World scientific 1995 300 s ISBN 9810221169 angl Shani G Radiation dosimetry instrumentation and methods CRC Press 2000 490 s ISBN 0849315050 angl Avseenko V F Dozimetricheskie i radiometricheskie pribory i izmereniya Kiev Urozhaj 1990 144 s ISBN 5337009729 ros Gudkov I M ta in Radioekologiya Navch posib Kiyiv 2010 417 s Zaripova L D Fizicheskie osnovy dozimetrii Radiacionnaya bezopasnost Kazan Izd vo Kazans Gos Un ta 208 42 s ros Ivanov V I Kurs dozimetrii 4 e izdanie pererabotannoe i dopolnennoe Moskva Energoatomizdat 1988 400 s ISBN 5283029689 ros Krajtor S N Dozimetriya pri radiacionnyh avariyah Moskva Energoatomizdat 1979 280 s ros Nosovskij A V i dr Radiacionnaya bezopasnost i zashita na atomnyh elektricheskih stanciyah Monografiya Harkov Oberig 2008 354 s ISBN 9660241496 fr Romanov V P Dozimetrist AES Ucheb metod posobie dlya prof obucheniya rabochih na pr ve po professii dozimetrist Moskva Energoatomizdat 1986 279 s ros Hajn D Braunell G Radiacionnaya dozimetriya Moskva Inostr lit ra 1958 758 s ros Shtolc V Dozimetriya ioniziruyushego izlucheniya Riga Zinatne 1982 127 s ros PrimitkiJ R Greening Fundamentals of Radiation Dosimetry Second Edition NY Taylor amp Francis Group 1985 179 s ISBN 9780852747896 Shtolc V Dozimetriya ioniziruyushego izlucheniya Riga Zinatne 1982 127 s The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection Annals of the ICRP 2007 T 37 vip 2 4 ISBN 978 0 7020 3048 2 z dzherela 16 listopada 2012 Procitovano 9 kvitnya 2016 US Nuclear Regulatory Commission 2009 Arhiv originalu za 15 listopada 2020 Procitovano 10 kvitnya 2016 The Council of the European Communities 21 grudnya 1979 Arhiv originalu za 19 zhovtnya 2013 Ministerstvo ohoroni zdorov ya Ukrayini Normi radiacijnoyi bezpeki Ukrayini NRBU 97 Kiyiv 1997 127 s z dzherela 25 sichnya 2011 red Moskvin A V Novyj spravochnik himika i tehnologa Radioaktivnye veshestva Vrednye veshestva SPb ANO NPO Professional 2004 1142 s ISBN 5983710257 Diksit Aabha 2014 PDF www iaea org Ros Arhiv originalu PDF za 5 chervnya 2015 Procitovano 6 travnya 2016 Hogstrom K R 1987 Evaluation of Electron Pencil Beam Dose Calculation Radiation Oncology Physics 15 532 557 Chow J C Jiang R amp Owrangi A M 2013 Dosimetry of small bone joint calculated by the analytical anisotropic algorithm a Monte Carlo evaluation using the EGSnrc Journal of Applied Clinical Medical Physics 15 1 SERIYa TEHNIChESKIH DOKLADOV No 398 Opredelenie pogloshennoj dozy pri distancionnoj luchevoj terapii Mezhdunarodnye prakticheskie rekomendacii po dozimetrii osnovannye na etalonah edinicy pogloshennoj dozy v vode Avstraliya MAGATE 2004 251 s E B Podgorsak et al Radiation oncology physics a handbook for teachers and students Vienna International Atomic Energy Agency 2005 657 s ISBN 9201073046 Green B M R et al Natural radiation atlas of Europe Radiation Protection Dosimetry 1992 T 45 1 4 S 491 493 1993 Darby ta in 29 sichnya 2005 Radon in homes and risk of lung cancer collaborative analysis of individual data from 13 European case control studies British Medical Journal 330 223 doi 10 1136 bmj 38308 477650 63 I M Gudkov V A Gajchenko V O Kashparov Yu O Kutlahmedov D I Gudkov M M Lazaryev Radioekologiya Navch posib Kiyiv 2010 417 s PDF European Environment and Health Information System 2009 Arhiv originalu PDF za 17 grudnya 2021 Procitovano 6 travnya 2016 Yu G Afanasev A G Ovcharenko L I Trutneva Pribory radiacionnoj i himicheskoj razvedki Tekst metod rekomendacii k prakticheskim rabotam po kursu Bezopasnost zhiznedeyatelnosti dlya studentov Bijsk Izd vo Alt gos tehn un ta 2003 134 s Oficijnij sajt Avseenko V F Dozimetricheskie i radiometricheskie pribory i izmereniya Kiev Urozhaj 1990 144 s ISBN 5337009729 PDF angl Arhiv originalu PDF za 15 chervnya 2016 Procitovano 11 travnya 2016 Ivanov V I Kurs dozimetrii 4 e izdanie pererabotannoe i dopolnennoe Moskva Energoatomizdat 19882010 417 s ISBN 5283029689