Metodika M7 Certifikovaná metodika Retrospektivní dozimetrie Odhad osobní dávky s využitím vzorků Al 2 O 3 z mobilního telefonu
|
|
- Markéta Zemanová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Oddělení dozimetrie Bartoškova 28, Praha 4 Metodika M7 Certifikovaná metodika Retrospektivní dozimetrie Odhad osobní dávky Vypracoval Funkce Jméno Datum Podpis Vedoucí oddělení dozimetrie Ing. Daniela Ekendahl Přezkoumal a schválil Funkce Jméno Datum Podpis Ředitel SÚRO RNDr. Zdeněk Rozlívka Archivní označení SÚRO Číslo revize 0 Výtisk číslo 1 Datum účinnosti Rozdělovník Výtisk Převzal Datum Podpis č. 1 Síťový disk S:\Certifikované metodiky\ M7.pdf Ing. Daniela Ekendahl č č. 3 Oponenti Jméno Organizace Datum Podpis Ing. Zuzana Pašková SÚJB Ing. Zdeněk Zelenka CSOD, s.r.o Vypracováno v rámci projektu VF (Bezpečnostní výzkum MV ČR) Rok uplatnění 2014
2 Metodika M7 List: 2 ze 21 Přehled revizí Číslo revize Důvod revize Účinnost revize od
3 Metodika M7 List: 3 ze 21 Obsah 1. CÍL METODIKY DOZIMETRICKÉ VELIČINY Absorbovaná dávka Dávkový ekvivalent Osobní dávkový ekvivalent POPIS METODY Měřící systém Materiál Al 2 O Příprava vzorků Měření OSL signálu Rekonstrukce dávky Kalibrace pomocí interního ozařovače 90 Sr/ 90 Y Verifikace a zabezpečení jakosti Záznamy nebo výstupní dokumentace UPLATNĚNÍ METODIKY A NOVOST POSTUPŮ SEZNAM LITERATURY...12 PRAKTICKÉ PŘÍLOHY...13 Příloha 1: Laboratorní pomůcky a nástroje pro přípravu vzorků Příloha 2: Rekonstrukce dávky sled jednotlivých kroků a procedur Příloha 3: Procedura měření Příloha 4: Dávkový příkon ze zdroje 90 Sr/ 90 Y pro Al 2 O Příloha 5: Korekce na fading Příloha 6: Vztahy mezi veličinami Příloha 7: Korekce energetické závislosti Příloha 8: Vzor protokolu... 21
4 Metodika M7 List: 4 ze CÍL METODIKY V případě závažných radiačních nehod nebo při událostech úmyslného zneužití radioaktivních látek může dojít k významnému externímu ozáření osob jak z řad zasahujících složek, tak i obyvatel. Pak je třeba odhadnout dávky těchto osob pro účely triáže, aby zasaženým mohla být co nejdříve poskytnuta adekvátní lékařská péče. K odhadu osobních dávek z ozáření ze zdrojů záření X a gama mohou být použity běžné mobilní telefony nebo jiná přenosná elektronická zařízení. Tyto předměty obsahují keramické materiály, které vykazují radiačně indukovanou luminiscenci, kterou lze stimulovat termálně (TL) i opticky (OSL). Takovým materiálem je Al 2 O 3, jehož vrstvu lze běžně nalézt ve spodní části čipových rezistorů používaných v běžných mobilních telefonech. Cílem této metodiky je specifikovat postup pro odhad osobní dávky ze záření X a gama na základě měření luminiscenčního signálu z elektronických součástek s vrstvou z Al 2 O DOZIMETRICKÉ VELIČINY 2.1. ABSORBOVANÁ DÁVKA Absorbovaná dávka D je definována jako podíl a, kde je střední energie ionizujícího záření sdělená látce o hmotnosti, tj. Jednotkou absorbované dávky v soustavě SI je J kg -1 a její zvláštní název je gray (Gy) DÁVKOVÝ EKVIVALENT Veličina dávkový ekvivalent H je definována vztahem kde D je absorbovaná dávka v bodě zájmu ve tkáni a Q je odpovídající jakostní faktor v tomto bodě, jehož hodnota je určena typem a energií nabitých částic procházejících malým objemovým elementem v tomto bodě. Q je funkcí lineárního přenosu energie nabitých částic ve vodě [1]. Pro fotonové záření je hodnota Q rovna 1. Jednotkou dávkového ekvivalentu v soustavě SI je J kg -1 a její zvláštní název je sievert (Sv) OSOBNÍ DÁVKOVÝ EKVIVALENT Osobní dávkový ekvivalent Hp(d) je dávkový ekvivalent v ICRU (měkké) tkáni v hloubce d pod konkrétním bodem povrchu lidského těla. Tento bod je obvykle volen v místě měření. Pro pronikavé fotonové záření se používá hloubka 10 mm. Veličina Hp(10) poskytuje odhad veličiny efektivní dávka [1]. Jednotkou osobního dávkového ekvivalentu je Sv.
5 Metodika M7 List: 5 ze POPIS METODY 3.1. MĚŘÍCÍ SYSTÉM Měření luminiscenčního signálu z elektronických součástek se provádí pomocí aparatury Risø TL/OSL model DA-20 (viz obr. 1), která se skládá z následujících částí: Systému pro detekci světla Systému pro tepelnou a optickou stimulaci luminiscence Ozařovače vzorků PC se SW aplikacemi pro řízení měření, záznam a zpracování výsledků Příslušenství Systém pro detekci světla Systém detekce světla je tvořen fotonásobičem a optickým filtrem. Fotonásobič je z řady bialkalických fotonásobičů EMI 9235QB, které mají maximální detekční účinnost mezi 200 a 400 nm a vyhovují pro detekci luminiscence z běžných dozimetrických materiálů. Použitý detekční filtr v základní konfiguraci je typ Hoya U-340 s transmisí pro vlnové délky od 200 do 400 nm. Tento filtr zabraňuje průniku rozptýleného modrého stimulačního světla (~ 470 nm) do fotonásobiče. V závislosti na aplikaci mohou být použity i jiné filtry (např. Schott BG-39, Corning 7-59). Charakteristiky těchto filtrů jsou uvedeny v uživatelské příručce [2]. Obr. 1: Měřící část aparatury Risø TL/OSL model DA-20
6 Metodika M7 List: 6 ze 21 Systém pro tepelnou a optickou stimulaci luminiscence a) Stimulace TL K vyhřívání vzorků slouží topný článek, který je umístěn přímo pod fotonásobičem. Tento topný článek zároveň je součástí zvedacího mechanizmu, který posunuje vzorek do polohy pro měření. Vyhřívání je prováděno přiváděním regulovaného elektrického proudu přes topný článek. Teplota je kontrolována termočlánkem. Topný systém je schopen vyhřívat vzorky až do teploty 700 C při konstantním nárůstu teploty od 0.1 do 10 C/s. Při použití rychlosti ohřevu vyšší než 5 C/s je třeba počítat s teplotním zpožďováním mezi vzorkem a topným článkem. Topný systém je třeba chránit průtokem dusíku, který je prevencí před oxidací při vyšších teplotách. b) Stimulace OSL Zařízení je vybaveno dvěma světelnými zdroji: infračervenými (IR) světelnými diodami a modrými světelnými diodami. Světelné diody jsou uspořádány soustředně v držáku kruhového tvaru tak, aby světlo směřovalo na vzorek. Vzdálenost mezi vzorkem a diodami je přibližně 20 mm. V základní konfiguraci jsou používány modré diody. Modré diody mají světelný pík emise na vlnové délce 470 nm. Toto světlo umožňuje stimulaci křemene, safíru (α-al 2 O 3 ) i některých dalších krystalických materiálů, např. halogenidů. Celkový výkon těchto 28 světelných diod je 50 mw/cm 2 v poloze vzorku. Intenzitu modrého stimulačního světla lze nastavovat. Infračervené diody emitují světlo o vlnové délce kolem 870 nm, které může stimulovat luminiscenci u většiny živců. Držák obsahuje 21 těchto diod, které poskytují maximální výkon přibližně 145 mw/cm 2 v poloze vzorku. Měřící systém Risø TL/OSL Model DA-20 umožňuje světelnou stimulaci ve dvou režimech: Stimulace při konstantní intenzitě světla (CW) Stimulace při lineárně modulované intenzitě světla (LM) V případě režimu CW stimulace se vytváří exponenciálně klesající signál, jak postupně dochází k vyprazdňování elektronových záchytných center. Při režimu LM stimulace jsou elektrony v záchytných centrech velmi citlivých na světlo uvolňovány při nízkých intenzitách světla, zatímco elektrony v méně citlivých záchytných centrech jsou uvolňovány při vyšších intenzitách osvětlení. Naměřený signál pak má podobu křivky s píkem, resp. s několika píky, které odpovídají vyprazdňování jednotlivých elektronových pastí. Detekce emitovaného luminiscenčního světla probíhá souběžně se stimulací, přičemž stimulující a detekované světlo je vzájemně odděleno pomocí vhodných optických filtrů [2]. Ozařovače vzorků Měřící systém Risø TL/OSL Model DA-20 obsahuje dva uzavřené radionuklidové zářiče (URZ) klasifikované jako jednoduché zdroje, které umožňují in-situ ozáření vzorků v rámci naprogramované procedury. a) Zdroj 90 Sr/ 90 Y URZ 90 Sr/ 90 Y emituje beta záření s maximální energií 2.27 MeV. Aktivita zdroje je 1,48 GBq (ke dni ), což poskytuje dávkový příkon Gy/s pro vzorek z křemene v poloze měření (ke stejnému dni). Tato výrobcem daná hodnota dávkového příkonu byla ověřena skrze porovnání spočívající v měření vzorku po referenčním ozáření externím zdrojem 137 Cs.
7 Metodika M7 List: 7 ze 21 Poločas přeměny 90 Sr/ 90 Y je T 1/2 = roků [3]. Tento zdroj se užívá jako interní ozařovač pro aplikace retrospektivní dozimetrie. b) Zdroj 241 Am URZ 241 Am (10.7 MBq, alfa záření 5.49 MeV, gama záření 59.5 kev) je používán pouze pro experimentální výzkumné účely. PC se SW aplikacemi pro řízení měření, záznam a zpracování výsledků Součástí měřícího systému je PC se čtyřmi technologickými SW aplikacemi: a) Aplikace Sequence Editor Aplikace Sequence Editor se používá k vytvoření požadované měřící sekvence (soubory typu SEQ), což jsou uživatelem definované posloupnosti procedur, které mají být provedeny se vzorky. Měřící sekvence může obsahovat ozáření vybraným zdrojem záření, osvětlení vybraným zdrojem světla, předehřev při zadané teplotě, OSL měření při zadaném režimu, zdroji světla a dalších parametrech (intenzita světla, doba měření, teplota při měření, počet datových bodů) a TL měření (teplota, rychlost vyhřívání, počet datových bodů). Již definované sekvence mohou být uloženy nebo modifikovány pro další měření. Aplikace slouží rovněž pro záznam naměřených dat (soubory typu BIN). Podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce [4]. b) Aplikace Control Aplikace Control slouží ke kontrole technických parametrů čtečky a používá se při údržbě zařízení. c) Aplikace View Aplikaci View lze využít k zobrazení a tisku OSL nebo TL křivek. Kromě toho umožňuje prohlížení, tisk a export těchto naměřených dat obsažených v BIN souborech. Dle zadaných mezí lze provádět integraci těchto dat. d) Aplikace Analyst Aplikace Analyst obsahuje nástroje pro zpracování a analýzu vstupních dat ve formě BIN souborů pořízených v aplikaci Sequence Editor. V rámci této aplikace je možné provádět normalizaci odezev vzorků vzhledem k vybraným parametrům. Součástí aplikace jsou i některé analytické protokoly (SAR, MAA) běžně používané při datování a retrospektivní dozimetrii. Podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce [5]. Příslušenství K měřícímu systému náleží dva vyjímatelné karusely s kovovými mističkami na vzorky. Do karuselu lze umístit 48 kompatibilních mističek. Každý vzorek je jednoznačně identifikován pozicí mističky v karuselu (čísla 1 až 48). Karusel je nainstalován na motorem poháněnou otočnou desku, jejíž chod je ovládán prostřednictvím zadané měřící sekvence. K provozu měřícího systému jsou třeba dvě tlakové nádoby s N 2. N 2 musí být používán v případě měření s teplotou vyšší než 200 C. Druhá z tlakových nádob je využívána pro ovládání URZ 90 Sr/ 90 Y. V obou případech je třeba kvalitní tlakový regulátor umožňující udržovat stabilní tlak 2,5 barů. Pro ovládání zdroje záření 241 Am musí být připojena vakuová pumpa.
8 Metodika M7 List: 8 ze MATERIÁL Al 2 O 3 Oxid hlinitý, v přírodní minerální formě známý jako korund nebo safír (α-al 2 O 3 ), je důležitý technologický materiál používaný v řadě optických, elektronických a radiačních aplikací. Interakce ionizujícího záření s Al 2 O 3 vede k záchytu uvolněných nosičů náboje v záchytných centrech. Tyto pasti mají většinou charakter bodových defektů vzniklých v důsledku různých nepravidelností a nečistot v krystalové mřížce. Po stimulaci materiálu dochází k produkci světla prostřednictvím luminiscenčních center v důsledku rekombinace elektronů a děr. V případě materiálu Al 2 O 3 jsou luminiscenčními centry kyslíkové vakance, jak neutrální, tak i kladně nabité vůči krystalové mřížce. Tato centra jsou zdrojem luminiscence o vlnových délkách přibližně 330 nm respektive 420 nm. Stimulaci luminiscence lze provést jak termálně (TL), tak i opticky (OSL). Velikost světelného signálu je úměrná koncentraci kyslíkových center a absorbované dávce záření, kterému byl materiál vystaven. Pokud jde o optickou stimulaci, optimální vlnové délky stimulujícího světla se pohybují mezi 450 a 550 nm, což odpovídá modrému a zelenému světlu [6] PŘÍPRAVA VZORKŮ Rezistory s Al 2 O 3 lze běžně nalézt na deskách plošných spojů nejen v mobilních telefonech, ale i v dalších přenosných elektronických zařízeních jako jsou např. USB flash disky a mp3 přehrávače. K extrakci rezistorů je nutné provést demontáž elektronického zařízení. Vzhledem k citlivosti materiálu na světlo musí demontáž probíhat v podmínkách temné komory s červeným osvětlením. K tomu je třeba sada pomůcek a nástrojů uvedených v Příloze 1. Čipové rezistory lze většinou vizuálně identifikovat podle jejich formy a barvy. Na obr. 2 jsou znázorněny typické rezistory jak z přední strany, tak i ze spodní strany přilehlé k desce plošných spojů. Al 2 O 3 je bílý krystalický materiál patrný na straně přilehlé k desce plošných spojů. Z této strany je po stimulaci možné měřit OSL signál. Na obr. 3 je pro ilustraci znázorněn detail desky plošných spojů u běžného mobilního telefonu, kde jsou vyznačeny rezistory. Rozměry čipových rezistorů jsou od několika desetin mm až po několik mm. K identifikaci a extrakci nejmenších rezistorů je třeba mikroskop. Vyňaté rezistory se pomocí pinzety přemísťují na mističky na karuselu měřícího systému tak, aby bílá vrstva krystalu Al 2 O 3 byla navrchu. V případě nejmenších rezistorů musí být vzorek pro měření tvořen alespoň 5-10 ks těchto součástek. V případě největších rezistorů (> 2 mm) může být vzorek tvořen pouze jednou touto součástkou. Obr. 2: Čipové rezistory vlevo vrchní strana, vpravo spodní strana s bílou vrstvou Al 2 O 3
9 Metodika M7 List: 9 ze 21 Obr. 3: Detail části desky plošných spojů s vyznačenými rezistory (zvětšeno 20 krát) 3.3. MĚŘENÍ OSL SIGNÁLU Měření pro účely záznamu OSL signálu z ozářených rezistorů vychází z analýzy OSL a TL vlastností materiálu Al 2 O 3 provedené v původní práci [6]. Měření vzorku sestává ze dvou následujících kroků: 1) předehřev při teplotě 120 C po dobu 10 s 2) čtení CW-OSL při intenzitě modrého světla 45 mw/cm 2 a teplotě 90 C po dobu 40s. OSL signál je ze zaznamenané CW-OSL křivky stanoven jako integrál odezvy za první dvě sekundy měření zmenšený o hodnotu pozadí odpovídající integrálu za poslední dvě sekundy měření. Příklad nastavení této měřící procedury v aplikaci Sequence Editor je v Příloze REKONSTRUKCE DÁVKY Metoda rekonstrukce dávky je založena na využití velmi dobré reprodukovatelnosti měření a lineární závislosti odezvy na dávce [6]. Dávka se stanovuje tak, že po úvodním měření OSL signálu odpovídajícímu havarijnímu ozáření jsou vzorky dodatečně ozářeny pomocí interního ozařovače 90 Sr/ 90 Y na známou regenerativní dávku D(Al 2 O 3 ). Hned poté jsou vzorky měřeny. Aplikace regenerativní dávky a okamžitého měření se provádí alespoň dvakrát, aby pro každý vzorek byla stanovena funkce ( ) vyjadřující závislost OSL signálu na dávce. Příklad vzorové procedury měření včetně aplikace regenerativních dávek je uveden v Příloze 3. S využitím tohoto vztahu mezi OSL signálem a dávkou se následně vypočte dávka odpovídající původní havarijní expoziční situaci. Takto získanou hodnotu dávky je však
10 Metodika M7 List: 10 ze 21 ještě nutné upravit aplikací korekce na fading, tj. na úbytek odezvy, ke kterému došlo za dobu uplynulou od ozáření do měření. Odvození korekce na fading vychází z funkce vypočtené na základě experimentálních dat pro závislost OSL signálu na době uplynulé od ozáření viz Příloha 5. Výše popsaný způsob stanovení dávky je implementován do vlastní vyvinuté SW aplikace Alive [7]. Takto stanovenou hodnotu dávky je možné použít pro účely prvního odhadu. Výsledek lze dodatečně dále upřesnit aplikací individuální korekce na fading pro každý vzorek. Tento postup spočívá v laboratorním ozáření vzorků a jejich měření hned po ozáření a po době odpovídající původnímu rozdílu mezi havarijním ozářením a měřením. Individuální korekce na fading je pak vyjádřena jako poměr signálu naměřeného hned po ozáření a signálu naměřeného s daným časovým odstupem. V případě vyhodnocování většího množství vzorků se individuální korekce na fading nestanovuje. Vzhledem k tomu, že běžný kryt mobilního telefonu, lze pro záření s energií > 100 kev považovat za vrstvu ekvivalentní polyetylenu o tloušťce 10 mm [6], může být výsledná hodnota dávky ( ) přepočtena na dávku ve vodě D( ), kterou lze považovat za odhad dávky v tkáni, resp. osobního dávkového ekvivalentu H p (10). Vztah mezi ( ) a D( ) vychází z poměru hmotnostních součinitelů absorpce energie pro dané D( ) ( ) ( ) ( ). Pro zdroj záření 137 Cs je vztah mezi ( ) a D( ) následující: D( ) ( ). Hodnota poměru hmotnostních součinitelů absorpce energie byla vypočtena s využitím dat databáze NIST [8]. Uvedený vztah je použitelný i pro jiná spektra vysokoenergetických fotonů. Vztahy mezi veličinami jsou přehledně uvedeny v Příloze 6. Protože OSL signál materiálu Al 2 O 3 vykazuje energetickou závislost [6], může být výsledná dávka nadhodnocena až faktorem 2 v oblasti energií kev. Je-li známa energie záření je třeba získanou hodnotu dávky korigovat na základě dat v Příloze 7. V případě, že spektrum záření není známo, se korekce energetické závislosti neprovádí a stanovená hodnota dávky představuje konzervativní odhad. Výstupem provedené analýzy je protokol, kde jsou uvedeny základní údaje týkající se analyzovaného materiálu a odhadnutá osobní dávka (viz Příloha 8) KALIBRACE POMOCÍ INTERNÍHO OZAŘOVAČE 90 Sr/ 90 Y Nutným předpokladem pro provedení rekonstrukce dávky je aplikace stanovených hodnot regenerativních dávek pomocí interního ozařovače 90 Sr/ 90 Y. Dávkový příkon pro vzorek z křemene v poloze měření platný ke dni instalace měřícího systému, tj. k , byl Gy/s. Dávkový příkon pro vzorek z Al 2 O 3 pak na základě poměrů hmotnostních srážkových brzdných schopností uvedených materiálů vychází takto: ( ) ( ) ( ) ( ). Hodnota poměru ( ) ( ) ( ) byla pro dané spektrum záření vypočtena s využitím dat z databáze NIST [9]. Dávkový příkon pro vzorek z Al 2 O 3 ke dni instalace měřícího systému je tedy ( ) Gy/s. Dávkový příkon platný v čase měření t je pak: ( ) ( )
11 Metodika M7 List: 11 ze 21 kde At je aktivita zdroje v čase t a A0 je aktivita ke dni instalace. V Příloze 4 je přehled vypočtených hodnot ( ) v závislosti na době uplynulé od instalace zařízení VERIFIKACE A ZABEZPEČENÍ JAKOSTI Metodika byla ověřena pomocí experimentální studie, kde byly různé typy mobilních telefonů ozářeny na fantomu simulujícím lidské tělo [10]. Naměřené dávky byly porovnány s referenčními hodnotami, přičemž odchylky stanovené dávky od referenční hodnoty byly do 20%. Další ověření proběhlo formou mezinárodního srovnávacího měření organizovaného v rámci EURADOS [11], které rovněž potvrdilo tuto přesnost měření. Pro účely havarijní připravenosti bude metodika experimentálně aplikována minimálně jednou ročně, a to buď formou místního experimentu simulujícího možné ozáření osoby, nebo formou mezinárodních porovnávacích měření ZÁZNAMY NEBO VÝSTUPNÍ DOKUMENTACE Záznamy vztažené k měření a vyhodnocení dávky pomocí mobilního telefonu nebo jiného přenosného elektronického zařízení jsou uchovávány v těchto formách: Vstupní údaje od zadavatele měření Deník měření Elektronické záznamy o měření v rámci použitých laboratorních SW aplikací Protokoly měření (vzor viz Příloha 8) 4. UPLATNĚNÍ METODIKY A NOVOST POSTUPŮ Tato metodika byla vytvořena pro účely doplnění systému metod havarijní připravenosti, které Státní ústav radiační ochrany poskytuje pro potřeby Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jedná se o první metodiku retrospektivní dozimetrie v ČR na bázi využití radiačně indukované luminiscence netradičních materiálů, které nejsou klasickými radiačními detektory. Metodika je určena pro odhad dávky osob ozářených při závažných radiačních nehodách a událostech, které v době ozáření nebyly vybaveny klasickými dozimetry, ale měly v blízkosti těla buď mobilní telefon, nebo jiné obdobné přenosné elektronické zařízení. Odhad dávky je základním předpokladem pro efektivní triáž zasažených osob. Časová náročnost vyhodnocení dávky z jednoho mobilního telefonu je přibližně 1 hod. Metodika je použitelná pro vyhodnocení dávek v řádu od desetin až do desítek Gy [6].
12 Metodika M7 List: 12 ze SEZNAM LITERATURY [1] Publikace ICRP Doporučení Mezinárodní komise radiologické ochrany 2007, 37(2-4), SÚJB, [2] Uživatelská příručka. Guide to The Risø TL/OSL Reader. Risø DTU, Denmark, 2008 [3] Turner, J.E. Atoms, Radiation, and Radiation Protection. Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2007 [4] Uživatelská příručka. Software Manual. Risø DTU, Denmark, 2009 [5] Uživatelská příručka. Analyst, version Risø DTU, Denmark, 2007 [6] Ekendahl, D., Judas, L. Retrospective dosimetry with alumina substrate from electronic components. Radiat. Prot. Dosim. 150, , 2012 [7] Uživatelská příručka. Aplikace Alive [8] Databáze dat fyziky ionizujícího záření. National Institute of Standards and Technology (NIST). [9] Databáze dat fyziky ionizujícího záření. National Institute of Standards and Technology (NIST). [10] Bulánek, B., Ekendahl, D. Ověření metodiky retrospektivní dozimetrie - použití rezistorů z mobilních telefonů: zpráva SÚRO č. 10/2013. Praha: SÚRO, 2013 [11] Bassinet, C., et al., Retrospective radiation dosimetry using OSL of electronic components: Results of an interlaboratory comparison, Radiat. Meas., 2014,
13 Metodika M7 List: 13 ze 21 PRAKTICKÉ PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Příloha 2: Příloha 3: Laboratorní pomůcky a nástroje pro přípravu vzorků Rekonstrukce dávky sled jednotlivých procedur Procedura měření Příloha 4: Dávkový příkon ze zdroje 90 Sr/ 90 Y pro Al 2 O 3 Příloha 5: Korekce na fading Příloha 6: Vztahy mezi veličinami Příloha 7: Korekce energetické závislosti Příloha 8: Vzor protokolu
14 Metodika M7 List: 14 ze 21 PŘÍLOHA 1: LABORATORNÍ POMŮCKY A NÁSTROJE PRO PŘÍPRAVU VZORKŮ Pro přípravu vzorků a manipulaci s nimi musí být laboratoř temná komora vybavena těmito pomůckami: zdroje červeného světla (lampy s červeným filtrem) jemné laboratorní pinzety sada šroubováků a nožů vhodných pro demontáž elektronických zařízení silikon pro fixaci vzorku mikroskop
15 Metodika M7 List: 15 ze 21 PŘÍLOHA 2: REKONSTRUKCE DÁVKY SLED JEDNOTLIVÝCH KROKŮ A PROCEDUR 1) Připravit karusel s čistými mističkami na vzorky. 2) Provést ozáření prázdných mističek zdrojem beta (čas ozáření alespoň 10 s) a změřit OSL signál při CW stimulaci modrým světlem (90%, 40 s) pro účely detekce případných nečistot, které by mohly generovat falešný OSL signál. 3) Zkontrolovat, zda je OSL signál na úrovni pozadí. Pokud byl zjištěn OSL signál převyšující úroveň pozadí, použít čistou misku a znovu zkontrolovat. 4) Do deníku měření zaznamenat identifikaci mobilního telefonu (osoba, typ telefonu). 5) V temné komoře s červeným osvětlením provést demontáž mobilního telefonu vyjmout desku plošných spojů. 6) Desku plošných spojů vložit pod mikroskop a pomocí nože seškrábnout rezistory. 7) Rezistory umístit pomocí pinzety na mističku s vrstvou silikonu tak, aby bílá strana rezistoru byla navrchu. Počet rezistorů na mističce se řídí podle jejich velikosti. 8) Z jednoho mobilního telefonu by měly být připraveny alespoň 3 vzorky, tj. mističky s rezistory. 9) Karusel se vzorky umístit do měřící aparatury a uzavřít. 10) Lze rozsvítit laboratorní světlo. 11) Na PC nastavit proceduru měření viz příklad Příloha 3. 12) Pro konkrétní proceduru měření zaznamenat aplikované dávky viz Příloha 4. 13) Do deníku měření zaznamenat identifikaci vzorků a souboru měřených dat. 14) Aktivovat měření. 15) Po ukončení měření zkontrolovat naměřené výstupy pomocí aplikace Analyst. 16) Naměřená data převést do SW aplikace Alive, zadat vstupní údaje pro korekci fadingu a vypočíst dávku ( ). 17) Pokud se jednalo o mobilní telefon nošený v blízkosti těla osoby, provést odhad dávky v těle v hloubce 10 mm dle Přílohy 5. 18) Jednalo-li se o ozáření osoby fotony nižších energií, provést korekci výsledné hodnoty dávky v souladu s Přílohou 7. 19) Vyplnit protokol měření viz Příloha 8. 20) V případě potřeby/možnosti stanovit individuální korekci na fading dle Přílohy 4. Znovu vyhodnotit dávku a doplnit protokol měření. Výsledná hodnota představuje upřesněný odhad dávky.
16 Metodika M7 List: 16 ze 21 PŘÍLOHA 3: PROCEDURA MĚŘENÍ Měřící procedura se zadává prostřednictvím aplikace Sequence Editor. Na obrázku níže je uveden příklad zadání měření vzorku v pozici 3. První cyklus měření (Run 1) odpovídá měření vzorku po havarijním ozáření, druhý cyklus (Run 2) odpovídá měření po aplikaci nulové regenerativní dávky a třetí cyklus (Run 3) odpovídá měření po aplikaci regenerativní dávky ( ) ( ). První regenerativní dávka je obvykle volena jako ( ) Druhá regenerativní dávka, resp. další regenerativní dávky, je volena v intervalu předpokládaných dávek pro danou expoziční situaci, minimálně však musí odpovídat desetinásobku aktuální hodnoty příkonu dávky ( )
17 Metodika M7 List: 17 ze 21 PŘÍLOHA 4: DÁVKOVÝ PŘÍKON ZE ZDROJE 90 Sr/ 90 Y PRO Al 2 O 3 Vlastnosti zdroje 90 Sr/ 90 Y T 1/2 = 29,1 roků = 349,44 měsíců = dní Počáteční aktivita: (ke dni ) Aktivita po uplynutí času t: ( ) Počáteční dávkový příkon v poloze vzorku: ( ) (ke dni ) Dávkový příkon po uplynutí času t: ( ) Vypočtené hodnoty ( ) pro období 2015 až 2020 Datum ( )( ) ,888 0, ,883 0, ,877 0, ,872 0, ,867 0, ,862 0, ,857 0, ,852 0, ,847 0, ,841 0, ,837 0, ,832 0, ,827 0, ,822 0, ,817 0, ,812 0, ,807 0, ,802 0, ,798 0, ,793 0, ,788 0, ,784 0, ,779 0, ,774 0,082
18 Fading Státní ústav Metodika M7 List: 18 ze 21 PŘÍLOHA 5: KOREKCE NA FADING Korekce na základě empirické funkce Korekce na fading vychází z experimentálně stanovené funkce závislosti OSL signálu na době uplynulé od měření (viz obrázek níže). Naměřené hodnoty OSL signálu byly normalizovány vzhledem k hodnotě OSL signálu naměřené 100 s po ozáření interním ozařovačem beta. Tato doba odpovídá době přesunu vzorku z polohy pro ozáření do doby iniciace čtení OSL signálu y = -0.07ln(t) R² = t (hod) OSL Log. (OSL) Korekční faktor ( ) Individuální korekce na fading Postup: 1) Změřený vzorek ozářit zdrojem beta na zvolenou dávku ( ) v rozsahu 1 až 5 Gy 2) Vzorek uložit tak, aby byl identifikovatelný a nemohlo dojít k jeho osvícení 3) Vzorek změřit po čase t odpovídajícím době mezi jeho původním havarijním ozářením a měřením 4) Aplikovat tutéž dávku jako v případě 1) a ihned po ozáření provést měření, tj. po čase t0 = 100 s Individuální korekce na fading je pak vyjádřena jako poměr signálu naměřeného hned po ozáření a signálu naměřeného s daným časovým odstupem: ( ) ( )
19 Metodika M7 List: 19 ze 21 PŘÍLOHA 6: VZTAHY MEZI VELIČINAMI Vztah mezi ( ) a H p (10) pro vzorky z mobilních telefonů Kryt běžného mobilního telefonu z hlediska transmise fotonového záření vyšších energií (>100 kev) odpovídá přibližně vrstvě 1 cm vody, resp. tkáně. Z dávky ( ) naměřené z rezistoru pod touto vrstvou, pak lze odvodit odpovídající dávku ve vodě D( ), resp. hodnotu H p (10), takto: ( )[ ] ( )[ ] ( ) ( ) ( ) Hodnoty poměru hmotnostních součinitelů absorpce energie ( ) ( ) jsou závislé na energii fotonů [8]: Energie (MeV) Pro fotony o energii v rozmezí 200 kev až 2 MeV platí: ( )[ ] ( )[ ] ( )
20 OSL/H p (10) norm. k 137 Cs Státní ústav Metodika M7 List: 20 ze 21 PŘÍLOHA 7: KOREKCE ENERGETICKÉ ZÁVISLOSTI V rámci práce [6] byla energetická závislost OSL signálu vzhledem k veličině H p (10) stanovena takto: Spektrum Střední energie OSL/H p (10) (kev) RQR RQR N N Cs Co Sr/ 90 Y E (kev) V případě ozáření fotony s energií od 30 do 200 kev je třeba korigovat naměřenou hodnotu H p (10) inverzní hodnotou poměru OSL/H p (10).
21 Metodika M7 List: 21 ze 21 PŘÍLOHA 8: VZOR PROTOKOLU Státní ústav Oddělení dozimetrie Bartoškova 28, Praha 4 Protokol SÚRO M7/pořadové č./datum Retrospektivní odhad dávky Datum měření Použitá metodika Vyhodnocení provedl/a M7 Mgr. Boris Bulánek Specifikace měření Osoba/datum nar. Mobilní telefon/elektronické zařízení Josef Ozářený/ MT Nokia Datum předpokládaného ozáření Podmínky ozáření Pobyt v blízkosti zdroje 60 Co po dobu cca 3 hod MT v kapse bundy Počet vyhodnocovaných vzorků 3 Aplikované korekce Výsledná dávka v Al 2 O 3 ( ) Odhad osobní dávky H p (10) fading 1,30 Gy 1,47 Sv Ing. Daniela Ekendahl vedoucí Oddělení dozimetrie Datum:. Podpis:
Přehled revizí. Metodika M8 List: 1 ze 36. Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Metodika M8 List: 1 ze 36 Číslo revise Přehled revizí Důvod revize Účinnost revize od Metodika M8 List: 2 ze 36 OBSAH 1. Cíl metodiky... 4 2. Dozimetrické veličiny... 5 2.1. Kerma... 5 2.2. Absorbovaná
Flexible solutions. osobní dozimetrie. www.vf.eu
Služba osobní dozimetrie VF, a.s. Černá Hora VF, a.s. rozší šířila oblasti svého podnikání o provádění Služby osobní dozimetrie plně v souladu s požadavky legislativy České republiky, tj. 99 odst. (1)
VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI
VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI Přehled dosimrických veličin: Daniel KULA (verze 1.0), 1. Aktivita: Definice veličiny: Poč radioaktivních přeměn v radioaktivním materiálu, vztažený na
ICS ČESKÁ NORMA Únor Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring
ICS 17. 240 ČESKÁ NORMA Únor 1996 TERMOLUMINISCENČNÍ DOZIMETRICKÉ SYSTÉMY PRO MONITOROVÁNÍ OSOB A PROSTŘEDÍ ČSN IEC 1066 35 6610 Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring
Spektrometrie záření gama
Spektrometrie záření gama M. Kroupa, Gymnázium Děčín, trellac@centrum.cz B. Dvorský, Gymnázium Šternberk, bohuslav.dvorsky@seznam.cz Abstrakt Tento článek pojednává o spektroskopii záření gama. Bylo měřeno
Interakce záření s hmotou
Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt
Metodika M3 Certifikovaná metodika Stanovení H*(10) pomocí integrálních dozimetrů v rámci RMS
Vypracoval Státní ústav Oddělení dozimetrie Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 Metodika M3 Certifikovaná metodika Stanovení H*(10) pomocí integrálních dozimetrů v rámci Funkce Jméno Datum Podpis Vedoucí oddělení
Ozařovací svazky dostupné v dozimetrické laboratoři SÚRO. Libor Judas, Jana Dobešová, Anna Michaelidesová, Vladimír Dufek
Ozařovací svazky dostupné v dozimetrické laboratoři SÚRO Libor Judas, Jana Dobešová, Anna Michaelidesová, Vladimír Dufek Radionuklidový ozařovač OG-8 pozice v OG-8 radionuklid aktivita (GBq) referenční
Služba osobní dozimetrie VF, a.s.
Služba osobní dozimetrie VF, a.s. Petr Borek VF, a.s. rozšiřuje od konce roku 2008 oblasti svého podnikání o poskytování komplexní Služby osobní dozimetrie Tato služba bude poskytována plně v souladu s
JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY
RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10, JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ
Metodika M6 Certifikovaná metodika Stanovení H*(10) a H (0.07) systémem EPD
Oddělení dozimetrie Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 Metodika M6 Certifikovaná metodika Stanovení H*(10) a H (0.07) systémem EPD Vypracoval Funkce Jméno Datum Podpis Vedoucí oddělení dozimetrie Ing. Daniela
Nebezpečí ionizujícího záření
Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.
Test z radiační ochrany
Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)
pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum
Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popisu předmětu veřejné zakázky.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření osob v operačním prostředí Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 vyhlášky Popis potřeb, které
Metodika M5 Certifikovaná metodika
Vypracoval Oddělení dozimetrie Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 Metodika M5 Certifikovaná metodika Stanovení dávky pomocí TLD v rámci korespondenčního Funkce Jméno Datum Podpis Vedoucí oddělení dozimetrie
PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED
PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED Irena Koniarová, Ivana Horáková, Vladimír Dufek, Helena Žáčková NEZÁVISLÉ PROVĚRKY V RADIOTERAPII 1996 2016:
Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.
Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka
MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU
MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU Jiří Hůlka, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Předpokládané
Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014
Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence
Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection
ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.317.794:614.898 Říjen 1992 MĚŘIČE DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU A PŘÍKONU DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU ZÁŘENÍ BETA, X A GAMA ČSN IEC 846 35 6569 Beta, X and gamma radiation dose equivalent
Projekt FRVŠ č: 389/2007
Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.
CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4
STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz
Rozměr a složení atomových jader
Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření
Zákon č. 269/2016 Sb. atomový zákon (AZ) Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (VRO)
Zákon č. 269/2016 Sb. atomový zákon (AZ) Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (VRO) vybrané Osobní dozimetrie Externí radiační pracovníci Osobní radiační průkaz
Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování
Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování Miroslav Hýža a kol., SÚRO v.v.i., miroslav.hyza@suro.cz Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR Praha,
STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY
STÁTNÍ ÚSTV RDIČNÍ OCHRNY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB Bartoškova 1450/28 140 00 Praha 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz List: 2 z 7 Článek I OBSH
Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601
Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Obsah: 1. Měření velikosti dávky detekční trubicí typu A... 2 2. Statistická chyba měření... 2 3. Mez průkaznosti (NWG)...3 4. Měření kontaminace...
Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy
Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Hana Bílková, Eva Šindelková SÚJB Radiologické metody v hydrosféře Buchlovice 14.-15.6.2013 RMS - současný stav legislativy Zákon 18/1997
Technická specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky Zadavatel Měřící přístroje pro fyziku Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb Položka 1 Stanoviště pro práci s teplotou Počet kusů 6 6 chemicky
Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními
Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními doc.ing. Jozef Sabol, DrSc. Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT vpraze Nám. Sítná 3105
INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.
Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených
Dosah γ záření ve vzduchu
Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,
Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1
Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované
Telemedicína Brno 2018
Schneiderová M. 1, Bartl J. 2, Budinský M. 1, Škoda P. 2 1 Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno 2 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček
Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál
VF, a.s. Černá Hora. Služba osobní dozimetrie VF a její začlenění do mezinárodní sítě laboratoří LANDAUER
VF, a.s. Černá Hora Služba osobní dozimetrie VF a její začlenění do mezinárodní sítě laboratoří LANDAUER XXXIV. DNY RADIAČNÍ OCHRANY Třeboň 5. - 9. 11. 2012 Historie SOD VF na Dnech radiační ochrany DRO
K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA
K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes
Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii 1. Úvod Účelem tohoto dokumentu je poskytnout držitelům povolení k činnostem podle atomového zákona (zákon
Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2
Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 1 Český metrologický institut 2 Fakultní nemocnice Motol Beroun, 17. dubna 2015 Program EMRP European Metrology Research Programme; cíl: zkvalitnění
Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích
Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW 60019 detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích T. Veselský 1,2,4, J. Novotný Jr. 1,2,4, V. Paštyková 1,3,4, B. Otáhal 5, L.
ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500
ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500 Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU 33. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 1. - 3. 6. 2011 - Rožnov pod Radhoštěm Charakteristiky důležité pro praktické použití
- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).
P9: NDT metody 2/5 - Princip průmyslové radiografie spočívá v umístění zkoušeného předmětu mezi zdroj vyzařující RTG nebo gama záření a detektor, na který dopadá záření prošlé daným předmětem. - Uvedeným
STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY
STÁTNÍ ÚSTV RDIČNÍ OCHRNY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB Bartoškova 1450/28 140 00 Praha 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz List: 2 z 7 Článek I OBSH
Konference radiologické fyziky 2018
Konference radiologické fyziky 2018 Hrotovice, 25. - 27. 4. 2018 Český metrologický institut hlavní sídlo v Brně Inspektorát ionizujícího záření Od 1.5.2014 pouze pracoviště IZ pod OI Praha Konference
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část
Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu
Klinická dozimetrie v NM 131 I-MIBG terapie neuroblastomu Prchalová D., Solný P., Kráčmerová T. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol 7. Konference radiologické fyziky Harrachov,
Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně
MONITOROVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
MONITOROVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR Z POHLEDU LEGISLATIVY PLATNÉ OD 1. 1. 2017 Eva Šindelková, Hana Bílková Litomyšl 3. května 2017 Monitorování radiační situace na území ČR Atomový zákon (263/2016 Sb.) Vyhláška
Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170
Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170 γ - sonda pro měření nízkých dávek NaI 25D38 Druh záření: γ a RTG záření Jmenovitý rozsah energie fotonů: 25 kev 1.3 MeV, max. chyba měření ±50 % krystal
PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů
identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol
MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU
MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU Zadání: 1. Změřte voltampérovou charakteristiku fotovoltaického článku v závislosti na hodnotě sériového odporu. Jako přídavné
Modulace a šum signálu
Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr
Senzory ionizujícího záření
Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření dozimetrie α = β = He e 2+, e + γ, n X... elmag aktivita [Bq] (Becquerel) A = A e 0 λt λ...rozpadová konstanta dávka [Gy] (Gray) = [J/kg] A = 0.5
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 15.4.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Úloha 11: Termická emise elektronů
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST
Doporučení SÚJB Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii lineární urychlovače pro 3D konformní radioterapii a IMRT 2006 OPRAVA A DOPLNĚNÍ 1.4.2010 Tato
Identifikace typu záření
Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity
Radiační zátěž na palubách letadel
Radiační zátěž na palubách letadel M. Flusser 1, L. Folwarczny 2, D. Kalasová 3, L. Lachman 4, V. Větrovec 5 1 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha, martin.flusser@atlas.cz 2 Gymnázium Komenského,
11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr
11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy
Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -
Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení
Přejímací zkouška linearita měřičů aktivity
Přejímací zkouška linearita měřičů aktivity FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 10/2017 - dokončení přestavby farmaceutická laboratoře - dodávka a instalace: 4 ks nových měřičů aktivity 11/2017 - fyzikální provoz
4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů
4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů 4.. Zadání úlohy. Změřte teplotní součinitel odporu mědi v rozmezí 20 80 C. 2. Změřte teplotní součinitel odporu platiny v rozmezí 20 80 C. 3. Vyneste graf
Laboratoř RTG tomografice CET
Výzkumná zpráva Pro projekt NAKI DF12P01OVV020 Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů Laboratoř RTG tomografice CET Vypracovala:
Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)
Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o
Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii
Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované
Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm
Fluorescence (luminiscence)
Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle
Podmínky poskytování služby osobní dozimetrie
Osobní OSL dozimetrie Tato služba je určena pro osobní monitorování radiačních pracovníků vystavených riziku ozáření fotony a elektrony v jednoměsíčním nebo tříměsíčním monitorovacím období. U pracovníků
POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP
POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY MĚŘENÍ POVRCHOVÉ (PLOŠNÉ) KONTAMINACE strana: 1 /počet stránek 12 POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY OBSAH: 1. Přístroje, pomůcky a materiálové zajištění... 3 1.1. Přístroje:... 3 1.2.
vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291
Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených
Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.
Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně
Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy
Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru
Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz
Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 12. Měření ionizujícího záření
FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 12. Měření ionizujícího záření OSNOVA 12. KAPITOLY Úvod do měření ionizujícího
Měření osobních dávek při práci na nukleární medicíně a radioterapii
Měření osobních dávek při práci na nukleární medicíně a radioterapii Ing. Jan Singer, CSc., Bc. Jana Rusinová, Bc. Adéla Černohorská Katedra laboratorních metod Zdravotně sociální fakulty, Jihočeská univerzita
Měření absorbce záření gama
Měření absorbce záření gama Úkol : 1. Změřte záření gama přirozeného pozadí. 2. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem. 3. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem přes absorbátor. 4. Naměřené závislosti
Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady
Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady Josef Mudra Centrum nakládání s RAO, ÚJV Řež a.s. XXXIII. DNI RADIAČNEJ OCHRANY Hotel Sitno Štiavnické vrchy - Vyhne 7.11. - 11.11. 2011 22.11.2011
ČSN RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA
ČSN 75 7613 RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA Barbora Sedlářová, Eduard Hanslík Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ČSN EN ISO 10703 Kvalita vod
Měření optických vlastností materiálů
E Měření optických vlastností materiálů Úkoly : 1. Určete spektrální propustnost vybraných materiálů různých typů stavebních skel a optických filtrů pomocí spektrofotometru 2. Určete spektrální odrazivost
MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM
MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM Průchodem světla homogenním prostředím se jeho intenzita zmenšuje podle Lambertova zákona. Klesne-li intenzita monochromatického světla po projití vrstvou tloušťky l z hodnoty
Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN1, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO :2013
Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO 2297-4:23 Vypracováno za základě objednávky č. VSCHT 7-2-5 pro Advanced Materials-JTJ s.r.o. Vypracovali: Ing. Michal Baudys
LabMeredian Plus základní kurz
LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny
Test z fyzikálních základů nukleární medicíny 1. Nukleární medicína se zabývá a) diagnostikou pomocí otevřených zářičů a terapií pomocí uzavřených zářičů aplikovaných in vivo a in vitro b) diagnostikou
Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability. skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu.
Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu. 2007 Objednatel: Zhotovitel: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Nebezpečí ionizujícího záření
Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy
Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT
Srovnání různých typů osobních dozimetrů Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T. 3 1- KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT Obsah sdělení Motivace Metodika - radiodiagnostika Výsledky
SURO - STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i. Bartoškova 28, Praha 4
SURO - STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 www.suro.cz 1 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i. zřízen SÚJB v 1995 Poslání ústavu: ochrana před ionizujícím zářením v oblastech
2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou
2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 15. května 2011 Základní praktikum laserové techniky Zpracoval: Vojtěch Horný Datum měření: 12. května 2011 Pracovní skupina: 1 Ročník: 3. Naměřili: Vojtěch Horný,
Měření optických vlastností materiálů
E Měření optických vlastností materiálů Úkoly : 1. Určete spektrální propustnost vybraných materiálů různých typů stavebních skel a optických filtrů pomocí spektrofotometru 2. Určete spektrální odrazivost
Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS
Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače
Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm
Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.
MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis
MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost
Chyby spektrometrických metod
Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.