用于电离辐射剂量测定的低温量热法 Ling Hao、John Gallop 和 John MacFarlane 计量支持部 Hugo Palmans、Thorsten Sander 和 Simon Duane 生活质量部 摘要 本报告详细探讨了各种基于微波共振的量热仪设计未来在辐射剂量测定中的应用。微波共振量热法的预测灵敏度表明,即使在室温下,这种系统也可以与传统量热法相媲美。如果可以在电离辐射应用中实施低温操作,则会带来更大的优势。此外,还概述了这些技术的许多其他可能的长期应用,应考虑这些应用以供 DEM 和 DQL 科学家未来合作使用。请注意,本报告与量子计量计划项目 QM4.3.2、可交付成果 3.2.3 有关。
摘要:辐射剂量对设备和材料的影响的研究是放射生物学、太空任务、微电子学和高能物理等多个领域的热门话题。本文提出了一种基于辐射变色薄膜剂量测定的新方法,用于辐射硬度保证测试中的实时剂量评估。该方法可以关联设备暴露于辐射效应(故障和/或损坏)时的辐射剂量。在之前的研究中,已经证明基于光纤和光谱仪的系统可以实时评估辐射变色薄膜的剂量。当前的研究不仅验证了我们之前的结果,而且表明可以将新方法应用于实际辐射环境,以实时测量辐射硬度保证测试中传送到设备的剂量。这种新型剂量计可用于不同的辐射环境,剂量范围很广,从几 Gy 到几 MGy。通过改变放射变色薄膜类型和/或用于分析的参数可以达到这种高灵敏度。
产生排放,表明其位置。对这些检测到的排放的实时反应是Scintix治疗的基本原理。将PET和放射疗法反射结合在一起,将PET成像与立体定向放射疗法相结合,以引导辐射到肿瘤的实时位置进行治疗。当前的放射治疗系统需要肿瘤周围的健康组织缘,以说明位置不确定性,例如非自愿运动和呼吸。这个额外的边缘区域通常会导致大量额外的辐射传递给患者的健康组织。如果过多的健康组织接受辐射,并且患者接近毒性水平的极限,则可以使用较少的治疗辐射来确保治疗的有效性或治疗其他肿瘤的能力。通过使用肿瘤自身的排放来指导辐射剂量的递送,治疗缘和随后的辐射剂量可能会减少。
进行冠状动脉造影需要使用X射线,这是一种电离辐射,可能会造成包括癌症在内的危害。每个人都将一直暴露于电离辐射作为背景辐射,例如,四小时的飞机飞行使您接触到与胸部X射线相同的辐射剂量。进行冠状动脉造影需要相对较高的辐射剂量。如果该过程延长,则有1000个风险有一些皮肤变化,这可能会导致受影响区域变红。有10,000个癌症的机会中有一个。您的顾问心脏病专家已经考虑了这种风险,他有责任确保您的潜在利益大于增加辐射暴露的风险。执行您手术的医生将确保您的暴露能力与合理的可行。通常不建议孕妇使用冠状动脉造影。至关重要的是,如果您怀疑自己怀孕,请告知医疗团队对您的护理负责。
3。危险评估X射线设备在使用时会出现辐射危险。暴露于辐射会导致一个人的伤害或致命疾病。受伤或对健康的伤害的风险取决于辐射的类型和暴露程度,只有多年后才能观察到。因此,应防止个人暴露于辐射或减少不良健康影响风险的水平。在兽医X射线照相中,辐射剂量给用户,其他员工,动物和公众成员将取决于几个因素,例如暴露次数,所使用的暴露设置,工作实践和设备本身。辐射剂量相对较低,但由于工作做法不佳,或者X射线设备不符合相关标准,因此可能会变得很重要。重要的是要注意数字系统中使用的暴露因素,因为可以进行暴露,从而导致辐射水平更高,而在临床上仍然需要获得诊断图像。提供此计划,以及X射线设备及其使用的前提,继续符合相关的辐射安全标准:
近年来,科学和创新的发展在牙周病的诊断、治疗甚至预防措施的确定方面取得了许多重大进展 [1]。牙周病包括软组织和硬组织的损伤,其诊断应系统化,应包括临床检查和放射线检查 [2-5]。X 线片在牙周病的诊断、研究和治疗中起着重要作用,尽管有时当 X 线片图像未显示牙周异常时会受到限制 [6,7]。诊断牙周病的最佳方法是临床检查和放射线检查,以确立牙周病的诊断或获得确定诊断的其他支持证据 [7,8]。多种常规 X 线检查可用于诊断牙周病甚至确定预后,包括根尖检查、咬翼片和全景检查 [ 2 , 6 ]。全口根尖 X 光片一直是评估牙周病异常的首选和金标准 [ 4 , 7 , 8 ]。全景 X 光片可捕捉整个口腔,因其优于口内图像而得到广泛应用,例如患者舒适度更高、操作更简单。选择使用根尖 X 光片技术进行诊断时还应注意辐射剂量。单张根尖照片的辐射剂量建议为 0.001 mSv,全景照片的辐射剂量建议为 0.007 mSv [ 9 , 10 ]。必要时,全景 X 光片的选择应与根尖 X 光片相结合,以减少辐射量 [11]。然而,在确定牙周病的诊断时,选择合适的 X 光技术时,往往有许多因素会影响考虑,尤其是对于临床医生而言 [12、13]。
此外,定量算法允许测量碘浓度,这反映了在印度造成损伤的血液。 div>允许您获得较低辐射剂量和较低对比度和模式的图像以获得相同的TC值。 div>但是,它使用电离辐射,图像的后处理会消耗时间,而碘图中的伪影可能是假伪造的潜在来源。 div>此外,TC div>的扫描仪
我们每天都会暴露于自然环境的辐射。这种“背景辐射”来自地球和我们周围的建筑材料,我们呼吸的空气,我们吃的食物,甚至来自外太空(宇宙射线)。辐射暴露在称为Sieverts(SV)的单位中测量。英国一个人接受的平均年度辐射剂量为2.7毫米(MSV)(资料来源:英格兰公共卫生,2016年)。,大约2.3 msv来自自然背景辐射。
摘要:ATLAS 和 CMS 实验预测高亮度大型强子对撞机(HL-LHC)最内层像素探测器的辐射注量高达 1 × 10 16 1 MeV n eq /cm 2。辐射剂量的增加将导致探测器性能下降,例如漏电流和完全耗尽电压增加,信号和电荷收集效率降低,这意味着有必要开发用于甚高亮度对撞机的抗辐射半导体器件。在我们前期对超快三维沟槽电极硅探测器的研究中,通过模拟不同最小电离粒子(MIP)撞击位置下的感应瞬态电流,验证了从 30 ps 到 140 ps 的超快响应时间。本工作将利用专业软件有限元技术计算机辅助设计(TCAD)软件框架,模拟计算探测器在不同辐射剂量下的全耗尽电压、击穿电压、漏电流、电容、加权场和MIP感应瞬态电流(信号)。通过分析模拟结果,可以预测探测器在重辐射环境下的性能。像素探测器的制作将在中国科学院微电子研究所的CMOS工艺平台上进行,采用超纯高电阻率(高达10 4 ohm·cm)硅材料。