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宇宙射线响应测量方法研究
1
作者
廖宇航
曹龙生
+2 位作者
杨阳
吴佳俊
刘弓冶
《辐射防护》
北大核心
2025年第1期34-39,共6页
γ辐射剂量率测量是辐射环境监测工作的重要部分,宇宙射线响应值的扣除对γ辐射剂量率测量的准确性起着至关重要的作用。为解决现阶段宇宙射线响应测量中常用的带压舱石的玻璃钢船、小木船等测量载体的不足,引入浮筒平台、冰面等宇宙射...
γ辐射剂量率测量是辐射环境监测工作的重要部分,宇宙射线响应值的扣除对γ辐射剂量率测量的准确性起着至关重要的作用。为解决现阶段宇宙射线响应测量中常用的带压舱石的玻璃钢船、小木船等测量载体的不足,引入浮筒平台、冰面等宇宙射线响应测量载体,开展了在不同测量载体、不同测量场景下各仪器宇宙射线响应值的测量及其影响的因素分析。结果表明,高气压电离室宇宙射线响应测量值范围为33.4~41.4 nGy/h,塑料闪烁体探测器宇宙射线响应测量值范围为8.7~12.6 nGy/h;各仪器宇宙射线响应测量值为:玻璃钢船>冰面≥小木船≈浮筒平台。综合来看,浮筒平台是目前最有效、便捷且经济的测量载体。
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关键词
宇宙射线响应
Γ辐射剂量率
测量载体
浮筒平台
冰面
玻璃钢船
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职称材料
测量陆地γ辐射剂量率中扣除宇宙射线响应的方法误差估计
被引量:
5
2
作者
胡逢全
徐明达
李德平
《辐射防护》
CAS
CSCD
北大核心
1991年第6期444-452,共9页
在用有能量补偿的闪烁型γ辐射剂量率仪测定陆地γ辐射剂量率D_γ时,需要从读数R中扣除对宇宙射线的响应。一般采用以下两种近似扣除方法:方法Ⅰ:D_(γ.1)=R-R_w(D_c/D_cw)方法Ⅱ:D_(γ.2)=R-(R_w/R_(wd))D_c式中,R_w 和 R_(w0)分别是...
在用有能量补偿的闪烁型γ辐射剂量率仪测定陆地γ辐射剂量率D_γ时,需要从读数R中扣除对宇宙射线的响应。一般采用以下两种近似扣除方法:方法Ⅰ:D_(γ.1)=R-R_w(D_c/D_cw)方法Ⅱ:D_(γ.2)=R-(R_w/R_(wd))D_c式中,R_w 和 R_(w0)分别是闪烁型剂量率仪和高压电离室在邻近测点的大水面上的响应值;D_e和D_cw分别是在测点和水面处宇宙射线电离成分产生的空气吸收剂量率。本文从分析 R、R_w 和 R_(w0)所包含的各个分量着手,结合实用中测点和水面海拔高度之差△h 的范围和仪器本底剂量率、水面上方空气中氡、(气土)子体和水中γ核素贡献的剂量率、R_w/R_(w0)等参数的大小及范围,估计这两种扣除方法的方法误差及其随△h、D_o、R_w/R_(w0)等主要参数的变化情况。结果表明,在(?)=6.0×10^(-8)Gy·h^(-1)时,用方法Ⅰ,平均值(在海拔高度为1000—1500 m 范围内均匀布点情况下)的方法误差不超过2%。单点方法误差一般不超过3.5%;用方法Ⅱ,平均值的方法误差不超过1.5%,单点方法误差一般不超过2.5%。文中还讨论了两种方法在适用性上的一些特点。
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关键词
陆地
Γ辐射剂量率
宇宙射线响应
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职称材料
题名
宇宙射线响应测量方法研究
1
作者
廖宇航
曹龙生
杨阳
吴佳俊
刘弓冶
机构
生态环境部辐射环境监测技术中心
出处
《辐射防护》
北大核心
2025年第1期34-39,共6页
文摘
γ辐射剂量率测量是辐射环境监测工作的重要部分,宇宙射线响应值的扣除对γ辐射剂量率测量的准确性起着至关重要的作用。为解决现阶段宇宙射线响应测量中常用的带压舱石的玻璃钢船、小木船等测量载体的不足,引入浮筒平台、冰面等宇宙射线响应测量载体,开展了在不同测量载体、不同测量场景下各仪器宇宙射线响应值的测量及其影响的因素分析。结果表明,高气压电离室宇宙射线响应测量值范围为33.4~41.4 nGy/h,塑料闪烁体探测器宇宙射线响应测量值范围为8.7~12.6 nGy/h;各仪器宇宙射线响应测量值为:玻璃钢船>冰面≥小木船≈浮筒平台。综合来看,浮筒平台是目前最有效、便捷且经济的测量载体。
关键词
宇宙射线响应
Γ辐射剂量率
测量载体
浮筒平台
冰面
玻璃钢船
Keywords
cosmic ray response
gamma radiation dose rate
measurement platform
buoy platform
ice surface
frp ship
分类号
X830.2 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
测量陆地γ辐射剂量率中扣除宇宙射线响应的方法误差估计
被引量:
5
2
作者
胡逢全
徐明达
李德平
机构
中国辐射防护研究院
出处
《辐射防护》
CAS
CSCD
北大核心
1991年第6期444-452,共9页
文摘
在用有能量补偿的闪烁型γ辐射剂量率仪测定陆地γ辐射剂量率D_γ时,需要从读数R中扣除对宇宙射线的响应。一般采用以下两种近似扣除方法:方法Ⅰ:D_(γ.1)=R-R_w(D_c/D_cw)方法Ⅱ:D_(γ.2)=R-(R_w/R_(wd))D_c式中,R_w 和 R_(w0)分别是闪烁型剂量率仪和高压电离室在邻近测点的大水面上的响应值;D_e和D_cw分别是在测点和水面处宇宙射线电离成分产生的空气吸收剂量率。本文从分析 R、R_w 和 R_(w0)所包含的各个分量着手,结合实用中测点和水面海拔高度之差△h 的范围和仪器本底剂量率、水面上方空气中氡、(气土)子体和水中γ核素贡献的剂量率、R_w/R_(w0)等参数的大小及范围,估计这两种扣除方法的方法误差及其随△h、D_o、R_w/R_(w0)等主要参数的变化情况。结果表明,在(?)=6.0×10^(-8)Gy·h^(-1)时,用方法Ⅰ,平均值(在海拔高度为1000—1500 m 范围内均匀布点情况下)的方法误差不超过2%。单点方法误差一般不超过3.5%;用方法Ⅱ,平均值的方法误差不超过1.5%,单点方法误差一般不超过2.5%。文中还讨论了两种方法在适用性上的一些特点。
关键词
陆地
Γ辐射剂量率
宇宙射线响应
Keywords
Terrestrial γ Radiation Dose Rate
Cosmic-Ray Response
Altitude Correction
Method Error
分类号
X837 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
宇宙射线响应测量方法研究
廖宇航
曹龙生
杨阳
吴佳俊
刘弓冶
《辐射防护》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
测量陆地γ辐射剂量率中扣除宇宙射线响应的方法误差估计
胡逢全
徐明达
李德平
《辐射防护》
CAS
CSCD
北大核心
1991
5
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职称材料
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