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감마선 에너지 스펙트럼 감마선 에너지와 강도 측정에는 MCA와 함께 섬광검출기나 HPGe가 주로 사용된다. 낮은 에너지 X선에 대해서는 Ge 검출기보다 Si 검출기를 사용한다. 광자 방사선이 검출기에 들어와 일으키는 주된 반응은 광전효과, 콤프턴 산란 및 쌍생성인데 이에 따라 검출기의 반응은 다르게 나타난다. 그 원리와 특성을 이해하는 것이 측정된 스펙트럼으로부터 감마선의 에너지나 강도를 해석하는 데 중요하다. 특히 방사선 에너지가 검출기에 흡수되는 과정은 입사 광자와 검출기 물질의 상호작용 결과로 2차 전자가 생성되고 이들 전자의 운동에너지의 전부 또는 일부가 검출기에 흡수되어 신호를 만듦을 이해하는 것이 중요하다. 광전효과 감마선이 광전효과를 일으켜 흡수되면 광전자를 방출한다. 이때 방출 광전자의 운동에너지는 입사 감마선 .. 2022. 6. 12.
등가선량 등가선량 선량당량이 서로 다른 방사선이 미치는 생물학적 작용의 차이를 고려하기 위해 고안된 양이지만 진행이 매우 복잡한 생물학적 영향의 과정을 순전히 물리적 양으로 표현하려는 데는 한계가 있다. 선량당량을 정의하는 데 사용된 선질계수가 생물학적 영향을 제대로 반영할 것으로 기대하기는 어렵다. 나아가 조직으로 들어간 방사선의 선질계수는 그 LET 변화에 따라 계속 변동하므로 실제상황에서 그 값을 알기 어려워 등가선량을 쳥가하는것 자체가 도전이다. 따라서 방사선방호를 주관하는 ICRP는 흡수선량 보정에 선질계수를 사용하는 대신, 방사선의 물리적 특성과 생물학적 실험에서 관찰된 자료(예:생물학적 효과 비)들을 종합한 판단에 근거하여 선원 방사선별로 적절히 지정한 방사선 가중치를 적용한 등가선량을 사용하기로 결.. 2022. 6. 12.
밀봉된 방사성동위원소의 취급 국내 원자력 관계 법령에 정의되어 있는 밀봉된 방사성동위원소의 정의는 "기계적인 강도가 충분하여 파손될 우려가 없고, 부식되기 어려운 재료로 된 용기에 넣은 방사성 동위원소로써 사용할 때에 방사선은 용기 외부로 방출하지만 방사성동위원소는 누출하지 못하게 되어 있는 것을 말한다."라고 기술되어 있다. 밀봉된 선원의 종류에는 알파 선원, 베타 선원, 저에너지 감마(X) 선원, 고에너지 감마(X) 선원 등이 있으며, 선원의 특성 및 에너지에 따라 캡슐의 재료 및 두께가 결정된다. 그리고 밀봉선원은 사용 목적에 따라 이용하고자 하는 방사선이 잘 방출되어야 한다. 방사성핵종의 밀봉 및 고정화 방법에는 다음과 같은 두 가지 사항이 만족하여야 한다. 사용조건에 대한 내구성, 즉 캡슐은 사용 중에 기계적인 힘, 온도,.. 2022. 6. 11.
에너지 측정(펄스) 펄스 크기 분석 검출기 신호가 흡수된 방사선의 에너지와 일정한 비례관계를 지니면 검출기가 에너지 지시능이 있다고 말한다. 예를 들어 비례계수관, 섬광검출기 또는 반도체검출기는 출력 펄스의 크기가 흡수된 방사선 에너지에 비례한다. 인가전압이나 증폭기 배율에 따라 최종 펄스의 절대치는 달라지지만 비례관계(예를 들어 1MeV 방사선이 200mV펄스를 낸다면 1.5MeV 방사선은 300mV 펄스를 내는 관계)는 유지된다. 따라서 교정에 의해 에너지를 판단할 수 있게 된다. 모든 검출기가 에너지 지시능이 있는 것은 아니다. GM관 출력 펄스는 극단적 기체 증폭으로 인해 방사선의 종류나 에너지에 대한 정보가 상실되기 때문에 에너지 분해능이 없다. 방사선검출기는 검출뿐만 아니라 에너지 분해능을 가지는 것이 좋지만 다.. 2022. 6. 9.
유효선량 유효선량 방사선에 피폭한 사람에게 우려되는 영향은 크게 두 갈래로 나눌 수 있는데 첫째는 단기간에 다량의 방사선을 피폭함으로써 발생하는 결정론적 영향이며, 둘째로 낮은 선량에서도 발생할 수 있을 것으로 간주하는 확률론적 영향이다. 결정론적 영향은 높은 선량을 피폭한 경우에만 해당하므로 일상적인 방사선 취급과정에서 방사선 작업 종사자들이 피폭하는 선량의 범위에서는 후자인 확률론적 영향이 주된 관심 대상이다. 대표적 확률론적 영향은 방사선에 의한 암 유발이다. 그런데 일반적으로 발생하는 암의 역학적 특성을 보면 신체의 모든 조직에서 대등하게 발현하는 것이 아니라 위, 폐, 대장, 간 등 특정 조직에 집중하여 발생한다. 조직의 종류에 따라 암에 대한 민감도가 상이함을 의미한다. 봎ㄴ적으로 발현하는 암이 이러한.. 2022. 6. 9.
흡수선량, 조사선량, 선량당량 흡수선량 방사선량 또는 줄여서 선량이란 방사선에 노출되는 양을 나타내기 위한 척도이다. 노출이란 에너지 흐름인 방사선의 진로에 물체가 있어서 그 물체가 방사선 에너지의 일부 또는 전부를 흡수하는 현상이기 때문에 선량을 일반적인 개념으로 나타낸다면 물체 단위질량 당 흡수된 방사선 에너지량이 될 것이다. 이 양을 흡수선량이라 한다. 흡수선량은 가장 기본적 방사선량으로서 모든 방사선, 모든 피폭 물질에서 정의된다. 흡수선량의 기본단위 [J/kg]을 특별명칭으로 그레이(Gy)라 부른다. 즉, 1Gy=1J/kg이다. (흡수선량의 옛 단위로는 rad를 사용했다. 1rad는 물질 1g에 100 erg의 에너지가 흡수된 것을 말한다. 따라서 표준단위 Gy와 전통 단위 rad 사이에는 1Gy=100rad의 관계가 성립한.. 2022. 6. 9.
밀봉선원의 취급 방법 밀봉선원의 취급 방법 및 취급 시의 일반적인 주의사항을 열거하면 다음과 같다. 선원의 소재가 분명하여야 하고, 선원 목록도 철저히 유지·관리 되어야 한다. 만약 선원의 소재가 분명하지 않거나 또는 분실한 경우에는 방사선 안전관리자에게 즉시 연락하여야 하며, 분실 사실이 확실하면 규제당국에 보고하여야 한다. 선원 취급 시 방사선 방어의 원칙에서 설명한 모든 가능한 수단을 동원하여 방사선 피폭선량이 최소가 되도록 할 것 선원의 사용으로 인한 방사선장해를 줄이기 위하여 안전 수칙이나 주의사항 등을 시설 출입구나 시설 경계에 게시해야 하고, 고방사선 준위는 분명하게 표시하여 방사선에 과피폭 되는 경계에 게시해야 하고, 고방사선 준위는 분명하게 표시하여 방사선에 과피폭 되는 것을 방지하여야 한다. 그리고 필요시 .. 2022. 6. 8.
방사선 차폐 방사선은 어떤 물질과 반응하여 통과하는 동안 그 물질의 구성 원자와 충동 및 산란 등의 반응으로 에너지가 감쇠된다. 이러한 감쇠현상을 이용하여 방사선의 세기 또는 방사선량을 물리적으로 감쇠시키는 것을 방사선 차폐라 하며, 이때 방사선의 감쇠를 위하여 사용되는 재료를 차폐체라 한다. 방사선 차폐는 외부 방사선 피폭을 방호하는 데 매우 중요한 요소이므로 방사선 차폐 방법과 차폐 기술을 잘 숙지할 필요가 있다. 하전입자 차폐 알파입자는 에너지가 높지만(4MeV 이상) 공기 중에서 질량저지능이 매우 커서 단거리에서 에너지의 대부분을 상실하기 때문에 비정이 수 cm 이내로 짧다. 그러므로 외부피폭을 방지하기 위한 차폐가 불필요하다. 베타입자는 알파입자보다 가볍고 비정이 크고 공기 중에서 에너지를 상실하기 전까지 .. 2022. 6. 8.