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11.
治疗水平与防护水平X、γ射线剂量仪表的刻度   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文较详细地介绍了有关治疗水平与防护水平X、γ射线剂量仪表刻度的实验工作。内容包括刻度的标准、设备与方法、步骤与结果以及误差的分析等。  相似文献   
12.
1基本原理当一小块隔热的质量为dm的物质受照射时,以热量形式出现的能量dEb通常是和电离辐射给予该物质的能量dED不相等的,其两者之差或“热损”dEs可以是正值或负值。在辐射引起的化学反应中所生成的或吸收的能量,就是d民的一个例子。因此,这小块物质的吸收剂量为如果物态未发生变化,即dED完全转变成效能dEh,则式中Cp为定压比热;dT为温度的改变量。由上面分析看出,量热计是测量吸收剂量的最直接、最基本的方法,它不需要对吸收过程作任何假设,不需要各种转换因子,也不依赖于几何条件、剂量丰、辐射能谱、原子序数、密度等诸…  相似文献   
13.
1 测量方法 ICRU第39号报告给出了用于环境监测和个人监测的4个实用辐射量:周围剂量当量、定向剂量当量、深部个人剂量当量和浅表个人剂量当量,并建议用这些实用辐射量来校准辐射防护仪器。在提出这些新量的同时,ICRU已考虑到:除了对现有辐射防护仪器的标度名称及其刻度作必要的改变外,仍容许继续使用(或稍加修改)现行的辐射防护仪器的校准方法。目前的辐射防护仪器都是用空气比释动能、照射量或空气吸收剂量作为校准量进行校准的,为使其转化(或再校准)为所要求的剂量当量,就需要乘上一个合适的转换因子(亦称为转换系数)。 实际校准时,仍是沿用通行、常规的方法来确定仪器的校准因子N,即 N=H/M (1)式中M为在已知剂量当量H的校准辐射场中的仪器读数。这种校准是在特定的条件(如ISO推荐的辐射场)下完成的;但是其校准量通常不是剂量当量,因此要求利用所计算的转换因子来求得剂量当量。例如,当校准γ射线巡测仪时,最初的校准量可以是空气比释动能或照射量,那么由空气比释动能或照射量到周围剂量当量的转换因子就用来确定剂量当量。这个转换因子就是上面的校准因子N。  相似文献   
14.
在科学实验、工业生产和商业活动中,如具体到标准化、检定、测试、实验室认证和计量服务中,大量的测量工作都需要进行误差或不确定度的分析和计算。但是长期以来有关误差或不确定度的表述缺乏国际性的一致意见,使得不同国家或实验室所作的测量难以相互比较,更谈不上对其测量技术的水平和测量结果的质量进行准确的判定。鉴于不确定度的重要性,自1978年以来,CIPM以及ISO、IEC、OIML、BIPM四个国际组织经过十几年和若干个阶段的共同努力,终于于1992年发布了具有国际指导性的《测量不确定度表达指南》。本文取材于这一国际指导性…  相似文献   
15.
16.
17.
对于剂量仪表刻度用的X射线源,进行了能谱测量和减弱测量。就近似单能的过滤X射线来说,这两种方法确定的平均能量和有效能量在实验误差内比较接近。  相似文献   
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