Экспозиционная доза
Экспозиционная доза — устаревшая характеристика фотонного излучения, основанная на его способности ионизировать сухой атмосферный воздух.
| Экспозиционная доза | |
|---|---|
| Размерность | ITM−1 |
| Единицы измерения | |
| СИ | Кл/кг |
| Другие единицы | рентген |
Определение
Количественно экспозиционная доза определяется как отношение суммарного электрического заряда ионов одного знака, образованных после полного торможения в воздухе электронов и позитронов, освобожденных или порожденных фотонами в элементарном объеме воздуха, к массе воздуха в этом объеме. Мощностью экспозиционной дозы называется приращение экспозиционной дозы в единицу времени.
Единицы измерения
- Международная система единиц (СИ) — Кл/кг (1 Кл/кг ≈ 3,876⋅103 Р);
- Внесистемная единица — рентген (1 Р = 2,58⋅10−4 Кл/кг).
Для выражения мощности экспозиционной дозы применяются соответственно единицы А/кг и Р/с.
В связи с отказом от самого понятия экспозиционной дозы переход к единице Кл/кг не выполняется.
Применение
Понятие экспозиционной дозы установлено только для фотонного излучения в диапазоне энергий фотонов от нескольких килоэлектронвольт до 3 МэВ. Экспозиционная доза также не учитывает ионизацию, обусловленную поглощением тормозного излучения, что для рассматриваемого диапазона энергий несущественно. В качестве дозиметрической величины, используемой для установления пределов допустимого облучения человека, не используется с 1954 года, когда было введено понятие поглощенной дозы, применимое для любых типов ионизирующего излучения. В отечественной метрологии применение экспозиционной дозы и выпуск новых приборов для ее измерения не рекомендуется с 1990 года. По состоянию на 2016 год выпуск приборов для измерения экспозиционной дозы или её мощности прекращён.
Переход к другим дозиметрическим величинам
Керма в воздухе является энергетическим эквивалентом экспозиционной дозы фотонного излучения. Эти величины связаны следующим соотношением, справедливым для фотонов с энергией порядка 1 МэВ:
где — средняя энергия ионообразования,
— заряд электрона,
— средняя доля энергии вторичных частиц идущая на тормозное излучение в воздухе (в диапазоне энергий фотонов от 0,005 до 10 МэВ
меняется от 0 до 0,03),
— экспозиционная доза.
В условиях электронного равновесия керма численно равна поглощенной дозе, соответственно экспозиционная доза в 1 Р эквивалентна 8,73⋅10-3Гр поглощенной дозы в воздухе. При этом в биологической ткани поглощенная доза будет составлять 9,6⋅10-3Гр (строго говоря это соотношение справедливо при облучении фотонами с энергией от 100 кэВ до 3 МэВ). Так как коэффициент качества для фотонов равен единице, то поглощенная доза в данном случае равна эквивалентной, выраженной в зивертах.
В работе Брегадзе Ю.И. приведено сравнение экспозиционной дозы X, выраженной в рентгенах, и измеряемого современными дозиметрами амбиентного эквивалента дозы H*(10), выраженного в зивертах. Показано, что при энергии фотонов свыше 500 кэВ справедливо соотношение H*(10) ≈ X/100. В диапазоне от 30 до 500 кэВ значение H*(10) дает более консервативную оценку полученной дозы, а при энергиях фотонов ниже 30 кэВ прибор измеряющий экспозиционную дозу (при достаточной чувствительности) будет завышать вклад низкоэнергетического излучения в облучение внутренних органов человека.
См. также
- Керма
Примечания
- В условиях электронного равновесия сумма энергий образующихся электронов, покидающих рассматриваемый объем, соответствует сумме энергий электронов, входящих в этот объем. Электронное равновесие будет обеспечено для небольшой области любого вещества, если эта область окружена слоем того же вещества толщиной, равной пробегу самых быстрых электронов, освобожденных в этом веществе фотонами.
Источники
- ICRU 85, 2011, p. 24.
- Машкович, 1995, с. 25.
- Моисеев, 1984, с. 48.
- ГОСТ 8.417-2004. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин..
- Кузнецов, 2011, с. 425.
- РД 50-454-84. Методические указания. Внедрение и применение ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин в области ионизирующих излучений. — С. 32-33. — 37 с.
- Голубев, 1986, с. 79.
- Кудряшов, 2004, с. 40.
- Машкович, 1995, с. 26.
- Брегадзе, 1990, с. 134.
- Clarke, 2009, p. 90.
- Верещако Г. Г., Ходосовская А. М. Радиобиология: термины и понятия : энцикл. справ. — Минск: Беларуская навука, 2016. — С. 300.
- ICRU 85, 2011, p. 25.
- Брегадзе, 1990, с. 135-136.
- Козлов, 1991, с. 326.
- Иванов, 1978, с. 57.
- Иванов, 1978, с. 52.
- Голубев, 1986, с. 80.
- Carron, 2007, p. 141.
- Брегадзе, 1990, с. 166,167.
Литература
- В.П. Машкович, А.В. Кудрявцева. Защита от ионизирующих излучений. — Москва : Энергоатомиздат, 1995. — 496 с.
- А.А. Моисеев, В.И. Иванов. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. — Москва : Энергоатомиздат, 1984. — 296 с.
- В.М. Кузнецов, В.С. Никитин, М.С. Хвостова. Радиоэкология и радиационная безопасность. — Москва : ООО "НИПКЦ Восход-А", 2011. — 1208 с.
- Б.П. Голубев. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. — Москва : Энергоатомиздат, 1986. — 464 с.
- Ю.Б. Кудряшов. Радиационная биофизика. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 448 с.
- Ю.И. Брегадзе, Э.К. Степанов, В.П. Ярына. Прикладная метрология ионизирующих излучений. — Москва : Энергоатомиздат, 1990. — 264 с.
- В.Ф. Козлов. Справочник по радиационной безопасности. — Москва : Энергоатомиздат, 1991. — 352 с.
- В.И. Иванов. Курс дозиметрии. — Москва : Атомиздат, 1978. — 392 с.
- The international commission on radiation units and measurements. ICRU Report №85. Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation (Revised) : [англ.]. — Oxford University Press, 2011. — 35 p.
- R.H. Clarke, J.Valentin. The History of ICRP and the Evolution of its Policies : [англ.]. — Elsevier Ltd, 2009. — 69 с.
- N J Carron. An Introduction to the Passage of Energetic Particles through Matter : [англ.]. — Taylor & Francis Group, LLC, 2007. — 386 с.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Экспозиционная доза, Что такое Экспозиционная доза? Что означает Экспозиционная доза?
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Ekspoziciya Ekspozicionnaya doza ustarevshaya harakteristika fotonnogo izlucheniya osnovannaya na ego sposobnosti ionizirovat suhoj atmosfernyj vozduh Ekspozicionnaya dozaRazmernost ITM 1Edinicy izmereniyaSI Kl kgDrugie edinicy rentgenOpredelenieKolichestvenno ekspozicionnaya doza opredelyaetsya kak otnoshenie summarnogo elektricheskogo zaryada ionov odnogo znaka obrazovannyh posle polnogo tormozheniya v vozduhe elektronov i pozitronov osvobozhdennyh ili porozhdennyh fotonami v elementarnom obeme vozduha k masse vozduha v etom obeme Moshnostyu ekspozicionnoj dozy nazyvaetsya prirashenie ekspozicionnoj dozy v edinicu vremeni Edinicy izmereniyaMezhdunarodnaya sistema edinic SI Kl kg 1 Kl kg 3 876 103 R Vnesistemnaya edinica rentgen 1 R 2 58 10 4 Kl kg Dlya vyrazheniya moshnosti ekspozicionnoj dozy primenyayutsya sootvetstvenno edinicy A kg i R s V svyazi s otkazom ot samogo ponyatiya ekspozicionnoj dozy perehod k edinice Kl kg ne vypolnyaetsya PrimeneniePonyatie ekspozicionnoj dozy ustanovleno tolko dlya fotonnogo izlucheniya v diapazone energij fotonov ot neskolkih kiloelektronvolt do 3 MeV Ekspozicionnaya doza takzhe ne uchityvaet ionizaciyu obuslovlennuyu poglosheniem tormoznogo izlucheniya chto dlya rassmatrivaemogo diapazona energij nesushestvenno V kachestve dozimetricheskoj velichiny ispolzuemoj dlya ustanovleniya predelov dopustimogo oblucheniya cheloveka ne ispolzuetsya s 1954 goda kogda bylo vvedeno ponyatie pogloshennoj dozy primenimoe dlya lyubyh tipov ioniziruyushego izlucheniya V otechestvennoj metrologii primenenie ekspozicionnoj dozy i vypusk novyh priborov dlya ee izmereniya ne rekomenduetsya s 1990 goda Po sostoyaniyu na 2016 god vypusk priborov dlya izmereniya ekspozicionnoj dozy ili eyo moshnosti prekrashyon Perehod k drugim dozimetricheskim velichinamKerma v vozduhe yavlyaetsya energeticheskim ekvivalentom ekspozicionnoj dozy fotonnogo izlucheniya Eti velichiny svyazany sleduyushim sootnosheniem spravedlivym dlya fotonov s energiej poryadka 1 MeV Kvozd We 1 g X displaystyle K text vozd frac W e 1 bar g X gde W displaystyle W srednyaya energiya ionoobrazovaniya e displaystyle e zaryad elektrona g displaystyle bar g srednyaya dolya energii vtorichnyh chastic idushaya na tormoznoe izluchenie v vozduhe v diapazone energij fotonov ot 0 005 do 10 MeV g displaystyle g menyaetsya ot 0 do 0 03 X displaystyle X ekspozicionnaya doza V usloviyah elektronnogo ravnovesiya kerma chislenno ravna pogloshennoj doze sootvetstvenno ekspozicionnaya doza v 1 R ekvivalentna 8 73 10 3Gr pogloshennoj dozy v vozduhe Pri etom v biologicheskoj tkani pogloshennaya doza budet sostavlyat 9 6 10 3Gr strogo govorya eto sootnoshenie spravedlivo pri obluchenii fotonami s energiej ot 100 keV do 3 MeV Tak kak koefficient kachestva dlya fotonov raven edinice to pogloshennaya doza v dannom sluchae ravna ekvivalentnoj vyrazhennoj v zivertah V rabote Bregadze Yu I privedeno sravnenie ekspozicionnoj dozy X vyrazhennoj v rentgenah i izmeryaemogo sovremennymi dozimetrami ambientnogo ekvivalenta dozy H 10 vyrazhennogo v zivertah Pokazano chto pri energii fotonov svyshe 500 keV spravedlivo sootnoshenie H 10 X 100 V diapazone ot 30 do 500 keV znachenie H 10 daet bolee konservativnuyu ocenku poluchennoj dozy a pri energiyah fotonov nizhe 30 keV pribor izmeryayushij ekspozicionnuyu dozu pri dostatochnoj chuvstvitelnosti budet zavyshat vklad nizkoenergeticheskogo izlucheniya v obluchenie vnutrennih organov cheloveka Sm takzheKermaPrimechaniyaV usloviyah elektronnogo ravnovesiya summa energij obrazuyushihsya elektronov pokidayushih rassmatrivaemyj obem sootvetstvuet summe energij elektronov vhodyashih v etot obem Elektronnoe ravnovesie budet obespecheno dlya nebolshoj oblasti lyubogo veshestva esli eta oblast okruzhena sloem togo zhe veshestva tolshinoj ravnoj probegu samyh bystryh elektronov osvobozhdennyh v etom veshestve fotonami Istochniki ICRU 85 2011 p 24 Mashkovich 1995 s 25 Moiseev 1984 s 48 GOST 8 417 2004 Gosudarstvennaya sistema obespecheniya edinstva izmerenij Edinicy velichin Kuznecov 2011 s 425 RD 50 454 84 Metodicheskie ukazaniya Vnedrenie i primenenie GOST 8 417 81 GSI Edinicy fizicheskih velichin v oblasti ioniziruyushih izluchenij S 32 33 37 s Golubev 1986 s 79 Kudryashov 2004 s 40 Mashkovich 1995 s 26 Bregadze 1990 s 134 Clarke 2009 p 90 Vereshako G G Hodosovskaya A M Radiobiologiya terminy i ponyatiya encikl sprav Minsk Belaruskaya navuka 2016 S 300 ICRU 85 2011 p 25 Bregadze 1990 s 135 136 Kozlov 1991 s 326 Ivanov 1978 s 57 Ivanov 1978 s 52 Golubev 1986 s 80 Carron 2007 p 141 Bregadze 1990 s 166 167 LiteraturaV P Mashkovich A V Kudryavceva Zashita ot ioniziruyushih izluchenij Moskva Energoatomizdat 1995 496 s A A Moiseev V I Ivanov Spravochnik po dozimetrii i radiacionnoj gigiene Moskva Energoatomizdat 1984 296 s V M Kuznecov V S Nikitin M S Hvostova Radioekologiya i radiacionnaya bezopasnost Moskva OOO NIPKC Voshod A 2011 1208 s B P Golubev Dozimetriya i zashita ot ioniziruyushih izluchenij Moskva Energoatomizdat 1986 464 s Yu B Kudryashov Radiacionnaya biofizika Moskva FIZMATLIT 2004 448 s Yu I Bregadze E K Stepanov V P Yaryna Prikladnaya metrologiya ioniziruyushih izluchenij Moskva Energoatomizdat 1990 264 s V F Kozlov Spravochnik po radiacionnoj bezopasnosti Moskva Energoatomizdat 1991 352 s V I Ivanov Kurs dozimetrii Moskva Atomizdat 1978 392 s The international commission on radiation units and measurements ICRU Report 85 Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation Revised angl Oxford University Press 2011 35 p R H Clarke J Valentin The History of ICRP and the Evolution of its Policies angl Elsevier Ltd 2009 69 s N J Carron An Introduction to the Passage of Energetic Particles through Matter angl Taylor amp Francis Group LLC 2007 386 s
