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文檔簡介
DB51/T3264—2025眼晶狀體輻射量的測定X和Y輻射2025-03-19發布2025-04-19實施四川省市場監督管理局發布I前言 12規范性引用文件 13術語和定義 14連續譜過濾X輻射 24.1輻射質 24.2參考輻射的選擇 24.3參考輻射的要求 55放射性核素γ輻射 55.1用于產生γ輻射的放射線核素 55.2放射源技術要求 66測定程序 66.1實驗條件 66.2標準設備 66.3空氣比釋動能的測定 66.4空氣比釋動能到眼晶狀體劑量當量的轉換 77轉換系數 77.1低空氣比釋動能系列 77.2窄束系列 87.3寬束系列 87.4高空氣比釋動能系列 97.5放射性核素 98不確定度 附錄A(規范性)圓柱狀體模結構示意圖 參考文獻 DB51/T3264—本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分:標準化文件的結構和起草規則》的規定請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。本文件由四川省經濟和信息化廳提出、歸口、解釋并組織實施。本文件起草單位:中國測試技術研究院輻射研究所、中國人民解放軍陸軍特色醫學中心醫研部、四川省腫瘤醫院、四川省產品質量監督檢驗檢測院、四川省人民醫院、中國核動力研究設計院、四川省疾病預防控制中心。本文件主要起草人:劉操、黃平、蘇坤普、康盛偉、唐詩俊、鄒練、王旭、賀良國、楊春生。1眼晶狀體輻射量的測定X和γ輻射H參見:式(1)。2空氣比釋動能到劑量當量的轉換系數conventionaltruevalueofquantityHκ參見:式(2)。4.1輻射質4.1.1過濾X輻射的輻射質由以下參數表征:a)輻射束的平均能量,以千電子b)分辨率RE;c)半值層(空氣比釋動能)HVL,用毫米鋁或毫米銅表示;a)加在X射線管上的高壓;4.1.3參考輻射的選擇規定了4個系列的參考輻射(見表1),每個系列由譜的分辨率表征:a)低空氣比釋動能率系列(L-系列);b)窄譜系列(N-系列);c)寬譜系列(W-系列);d)高空氣比釋動能率系列(H-系列)。表1連續譜過濾X輻射規范同質系數,h低空氣比釋動能率(L-系列)窄譜(N-系列)寬譜(W-系列)高空氣比釋動能率(H-系列)注:表1數據來源于ISO4037-1:2019Table2。距X射線管焦斑2.5m處。只要空氣比釋動能率在受測試的儀器量程范圍內,建議用最窄的譜(最小分辨率的譜)來測量儀器3輻射質E%管電壓固有過濾附加過濾一一一一一一一一一注:表2數據來源于ISO4037-1:2019Table3。管電壓在有負荷時測量。總過濾由固有過濾和附加過濾組成。HVL在距離焦斑2.5m處測量。輻射質E%管電壓固有過濾附加過濾DB51/T3264—20254輻射質E%固有過濾附加過濾注:表3數據來源于ISO4037-1:2019Table4。總過濾由固有過濾和附加過濾組成。HVL在距離焦斑2.5m處測量。輻射質E%管電壓“固有過濾附加過濾一一一一一一一注:表4數據來源于ISO4037-1:2019Table5。總過濾由固有過濾和附加過濾組成。HVL在距離焦斑2.5m處測量。輻射質固有過濾附加過濾一5輻射質固有過濾附加過濾一輻射質固有過濾附加過濾"注:表5數據來源于ISO4037-1:2019Table6。“管電壓在有負荷時測量。總過濾由固有過濾和附加過濾組成。HVL在距離焦斑2.5m處測量。“該參考輻射被引入用于在最大負載條件下無法達到300keV時,作為300keV的替代輻射。4.2.2使用管電壓紋波小于10%的X射線機。4.2.3在每一檢驗點,在整個探測器靈敏體積上,空氣比釋動能率的變化不大于5%。在測量距離上散射輻射的貢獻不大于該點總空氣比釋動能率的5%。輻射質半衰期a空氣比釋動能率常數注:表6數據來源于ISO4037-1:2019Table1“空氣氣比釋動能率常數(見ICRU報告85a)只在無屏蔽點源情況下有效。65.2放射源技術要求放射源的尺寸宜盡可能小,使用具有足夠高比活度的放射性物質。由主要放射性雜質產生的空氣比釋動能率應小于所用同位素輻射產生的空氣比釋動能率的1%。放射性核素的比活度實例及推薦的化學形態,見表7。表7放射性核素的比活度實例及推薦的化學形態比活度氯化物金屬注1:℃o特別適宜制作具有高比活度的輻射源。由于新制作的Cs放射源可能含有相衰減修正時應考慮這兩種銫同位素的不同半衰期。因此,建議使用經老化的3Cs放射源,放射源制造注2:表7數據來源于ISO4037-1:2019Table15。來自環境散射輻射的空氣比釋動能率,不應超過直接輻射的空氣比釋動能率的5%。在不同實驗距離上,放射源以外的散射輻射的貢獻不超過總空氣比釋動能率的5%。6測定程序6.1實驗條件對于眼晶狀體測量儀,應使用圓柱狀體模,其結構示意圖及尺寸見附錄A。6.1.2發散束的幾何考慮應在距輻射源適當的距離上選取測量點,以使射束截面尺寸足夠大而照射到整個體模的前表面。應將標準儀器的參考點置于測量點上確定被測量,并使測量儀的參考方向與輻射入射方向平行。6.1.3環境條件環境溫度15℃~25℃,相對濕度50%~75%,大氣壓力86.0kPa~106kPa,環境輻射本底周圍劑量6.2標準設備用于參考輻射測量的儀器應當是基準儀器或次級標準儀器,或者其他適當的儀器,其量值可溯源到基準。標準儀器的刻度周期應符合國家有關規定。如果沒有相關規定,刻度時間間隔不能超過兩年。通常,測量儀器由電離室組件和測量組件組成。標準儀器應在所使用的能量、空氣比釋動能率和量值范圍內,量值溯源到基準或標準。標準儀器校準因子的擴展不確定度在30keV以上至1.5MeV的能量范圍內不得超過4%(k=2)。6.3空氣比釋動能的測定6.3.1定位和取向7測量時標準電離室應按照校準實驗室的規定固定在參考輻射束的軸線上,并按照需要選取電離室參考點與源的距離。電離室相對于射束的取向應為參考取向,并與制造商說明一致。6.3.2標準器的操作按照標準器的使用說明書,選擇工作方式,預熱、調零和測量空氣比釋動能。通常放射性核素產生的參考輻射場不需要監測儀。而對于X參考輻射場,一般建議使用監測儀。6.3.3空氣比釋動能的計算對于能量為E的參考輻射,空氣比釋動能Ka,由下式確定:M——標準電離室測量數值;Nk——由Coy射線得到的校準因子;(1-ga)——空氣中產生韌致輻射的修正;katt——初級輻射在電離室壁和平衡帽中吸收和散射的修正;km——電離室壁和平衡帽與非空氣等效的修正。6.4空氣比釋動能到眼晶狀體劑量當量的轉換對于眼晶狀體監測,被測量是眼晶狀體劑量當量Hp(3)。體模的測量深度為3mm,對于轉換系數是針對直徑為20cm,高度為20cm的圓柱狀體模。眼晶狀體劑量當量的約定值由空氣中同一點的空氣比釋動能Ka的測量值乘以轉換系數Hp,k(3)得到,即:第7部分給出了自由空氣比釋動能到眼晶狀體劑量當量Hp(3)的轉換系數Hpk(3)。7轉換系數7.1低空氣比釋動能系列對于X射線低空氣比釋動能輻射質,圓柱狀體模中空氣比釋動能Ka到劑量當量Hp(3)的轉換系數Hp,k(3,L,α)cyl,見表8。輻射質Hp,k(3,L,α)cyi/(Sv/Gy),參考距離為2.5m,入射角為α8表8轉換系數Hp,k(3,L,α)cyl(續)輻射質Hp,κ(3,L,α)cyi/(Sv/Gy),參考距離為2.5m,入射角為α注:表8數據來源于ISO4037-3-2019Table40。7.2窄束系列對于X射線窄束輻射質,圓柱狀體模中空氣比釋動能Ka到劑量當量Hp(3)的轉換系數Hp,k(3,N,α)cyl'見表9。表9轉換系數Hp,k(3,N,α)cyl輻射質Hp,k(3,N,α)cyl/(Sv/Gy),參考距離為2.5m,入射角為α注:表9數據來源于ISO4037-3-2019Table41。7.3寬束系列對于X射線寬束輻射質,圓柱狀體模中空氣比釋動能Ka到劑量當量Hp(3)的轉換系數Hp,k(3,W,α)cyl,見表10。9表10轉換系數Hp,k(3,W,α)cyl輻射質Hp,k(3,W,α)cyl/(Sv/Gy),參考距離為2.5m,入射角為α注:表10數據來源于ISO4037-3-2019Table42。7.4高空氣比釋動能系列對于X射線高空氣比釋動能輻射質,圓柱狀體模中空氣比釋動能Ka到劑量當量Hp(3)的轉換系數Hp,k(3,H,α)cyl,見表11。輻射質Hp,κ(3,H,α)cyi/(Sv/Gy),參考距離為2.5m,入射角為α注:表11數據來源于ISO4037-3-2019Table43。7.5放射性核素對于放射性核素輻射質,圓柱狀體模中空氣比釋動能Ka到劑量當量Hp(3)的轉換系數Hp,k(3,S,α)cyl,表12轉換系數Hp,k(3,S,x)cyl輻射質Hp,k(3,S,α)cyl/(Sv/Gy),參考距離為2.5m,入射角為α注:表12數據來源于ISO4037-3-2019Table44。8不確定度不確定度評定,應考慮以下分量。a)空氣比釋動能測量值的不確定度,由標準儀器的刻度證書給出。b)標準和檢驗儀器準確定位的不確定度,由檢驗實驗室評估。c)照射距離帶來的不確定度:大于2m照射距離的不確定度為2%,小于或等于2m照射距離的不確定度由檢驗實驗室評估。d)轉換系數的不確定度:滿足參考的輻射場為4%,其它特定的輻射場,其轉換系數的不確定度由檢驗實驗室評估。e)輻射場截面不均勻性引起的不確定度:滿足參考的輻射場且源與檢驗點距離大于2m為4%,特定的參考輻射其轉換系數的不確定度由檢驗實驗室評估。f)標準器長期的響應變化引入的不確定度小于或等于4%。(規范性)圓柱狀體模結構示意圖圓柱狀體模的結構及尺寸見圖A.1。圓柱狀體模是直徑中為20cm,高h為20cm的有機玻璃(PMMA)充水圓柱,壁厚t為0.5cm。圖A.1圓柱狀體模結構示意圖fundamentalconcep[5]ISO4037-1:2019Radiologicalprotection-Xandphotonenergy-Part1:Radiationcharacteristics[6]ISO4037-2:2019Radiologicalprotection-Xand[7]ISO4037-3:2019Radiologicalprotection-Xand
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