ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ДЕСЯТИКРАТНОГО ОСЛАБЛЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИТОКУ ВІД МЕДИЧНИХ ЛІНІЙНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ З ЕНЕРГІЄЮ 6 МЕВ

Автор(и)

  • Дмитро БЄЛИХ Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5782-9827
  • Тетяна ЛИТВИНСЬКА Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3308-8526
  • Віталій ПОЛУДНЕНКО Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8307-6777
  • Ольга СІТНІКОВА Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0602-9731

DOI:

https://doi.org/10.17721/3041-1491/2024.11-16

Ключові слова:

товщина десятикратного ослаблення, лінійний прискорювач, радіаційна безпека, біологічний захист, метод Монте-Карло

Анотація

Вступ. З досвіду проведення державних експертиз з ядерної та радіаційної безпеки проєктів улаштування медичних лінійних прискорювачів було помічено, що товщини десятикратного ослаблення випромінювання витоку в бетоні значно відрізняються у відомих, міжнародно визнаних методиках розрахунку біологічного захисту в дистанційній променевій терапії Національної ради з радіаційного захисту та вимірювань, а також МАГАТЕ.

Методи. За допомогою методу Монте-Карло в роботі було оцінено числове значення товщини десятикратного ослаблення випромінювання витоку медичних лінійних прискорювачів з енергією випромінювання 6 МеВ для бетону і проведено аналіз розбіжності отриманої та наведених у методиках величин.

Результати. За результатами проведеного аналізу запропоновано значення товщини десятикратного ослаблення випромінювання витоку медичних лінійних прискорювачів електронів з енергією 6 МеВ, найбільш прийнятне для розрахунку стаціонарного біологічного захисту.

Висновки. Дослідження підтверджує коректність величини TVL = 279 мм, яка може бути використана під час розрахунку біологічного захисту медичних закладів із лінійними прискорювачами електронів та застосування принципу оптимізації радіаційного захисту.

 

Посилання

Han, D., Jung, K., Kim, J., Kwon, D., Lee, K., & Lee, C. (2023). Evaluation by thickness of a linear accelerator target at 6-20 MeV electron beam in MCNP6. Nuclear Engineering and Technology, 55(6), 1994–1998. https://doi.org/10.1016/j.net.2023.02.026

 

IAEA. (2006). Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities. Safety Reports Series No. 47.

 

ICRP. (2010). Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures. Publication 116, Ann. ICRP 40(2-5).

 

NCRP Report 151. (2006). Structural shielding design and evaluation for megavoltage X- and gamma-ray radiotherapy facilities. Journal of Radiological Protection, 26(3), 349. https://doi.org/10.1088/0952-4746/26/3/b01

 

Sato, T., Iwamoto, Y., Hashimoto, S., Ogawa, T., Furuta, T., Abe, S., Kai, T., Matsuya, Y., Matsuda, N., Hirata, Y., Sekikawa, T., Yao, L., Tsai, P.E., Hunter, H.N., Iwase, H., Sakaki, Y., Sugihara, K., Shigyo, N., Sihver, L., & Niita, K. (2024). Recent improvements of the Particle and Heavy Ion Transport code System – PHITS version 3.33. J. Nucl. Sci. Technol., 61, 127–135.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Завантаження

Опубліковано

2025-01-26

Як цитувати

БЄЛИХ, Д., ЛИТВИНСЬКА, Т., ПОЛУДНЕНКО, В., & СІТНІКОВА, О. (2025). ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ДЕСЯТИКРАТНОГО ОСЛАБЛЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИТОКУ ВІД МЕДИЧНИХ ЛІНІЙНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ З ЕНЕРГІЄЮ 6 МЕВ. Науковий збірник за матеріалами конференції «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології», 1(1), 131-138. https://doi.org/10.17721/3041-1491/2024.11-16