[发明专利]一种低探测下限的辐射剂量测量方法在审
申请号: | 201910720857.3 | 申请日: | 2019-08-06 |
公开(公告)号: | CN110579788A | 公开(公告)日: | 2019-12-17 |
发明(设计)人: | 贺三军;赵修良;陈斌;赵健为;刘丽艳;周超 | 申请(专利权)人: | 南华大学 |
主分类号: | G01T1/10 | 分类号: | G01T1/10 |
代理公司: | 43113 长沙正奇专利事务所有限责任公司 | 代理人: | 张珉瑞;李美丽 |
地址: | 421001 *** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 食盐 发光技术 脉冲光 剂量元件 探测下限 测量 辐射剂量测量 核事故 测量参数 辐射剂量 光致发光 技术测量 技术基础 吸收辐射 吸收剂量 线性拟合 有效测量 核泄漏 反推 辐射 检测 制作 | ||
本发明公开了一种低探测下限的辐射剂量测量方法,包括步骤:一,将现场食盐制作成多个剂量元件;二,利用脉冲光致发光技术对辐射过不同剂量的各剂量元件进行检测,得到不同剂量元件对应的食盐OSL信号;三,对各食盐OSL信号和对应的剂量进行线性拟合,得到不同测量参数下的线性拟合度;四,选取最佳线性拟合度对应的脉冲光致发光技术参数,并得到该脉冲光致发光技术参数下食盐OSL信号与剂量之间的对应关系;五,在步骤四中得到的脉冲光致发光技术参数下,测量现场食盐OSL信号,反推计算食盐吸收剂量。本发明降低了光致发光技术测量食盐吸收辐射剂量的探测下限,能够有效测量紧急核泄漏事件中现场食盐的辐射剂量,为测量核事故中公众剂量提供技术基础。
技术领域
本发明属于核辐射剂量测量技术领域,特别涉及一种低探测下限的辐射剂量测量方法。
背景技术
在发生紧急的核泄漏事故下,由于民众不会随身携带电离辐射个人剂量计,所以无法直接通过个人剂量计读数得到民众所受电离辐射剂量,需采用回顾性剂量法,使用替代个人剂量计的材料对民众进行辐射剂量测量。食盐遍布世界各地,在每家每户、工作场所和餐馆等场合都能轻易采集到,并且食盐的主要成分NaCl具有晶体结构且具备光致发光材料的特性,可以作为核事故剂量材料。
在回顾性剂量法中,光致发光技术(Optical Stimulation Lumincence)由于其测量过程全光学无需加热、灵敏度高、读出速度快、可复读、动态线性范围宽等优势,广泛应用于事故剂量测量中。
光致发光技术根据激发模式的不同分为恒定强度光激发模式(简称为CW-OSL)、线性调制光激发模式(简称为LM-OSL)、脉冲光源激发模式(简称为POSL)。
现有技术中,使用光致发光技术测量食盐吸收辐射剂量的方法,探测下限较大,效果差。
发明内容
本发明的目的在于,针对上述现有技术的不足,提供一种低探测下限的辐射剂量测量方法,采用脉冲光致发光技术测量食盐吸收剂量,降低了光致发光技术测量食盐吸收辐射剂量的探测下限,能够有效测量紧急核泄漏事件中现场食盐的辐射剂量,为测量核事故中公众剂量提供技术基础。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:
一种低探测下限的辐射剂量测量方法,其特点是包括以下步骤:
步骤一,将现场食盐制作成多个剂量元件;
步骤二,利用脉冲光致发光技术对辐射过不同剂量的各剂量元件进行检测,得到不同剂量元件对应的食盐OSL信号;检测过程中,保持脉冲间隔和脉冲数不变,多次改变脉冲宽度;
步骤三,对各剂量元件的食盐OSL信号和对应的剂量进行线性拟合,得到不同测量参数下的线性拟合度;
步骤四,从不同测量参数下对应的线性拟合度中选取最佳线性拟合度对应的脉冲光致发光技术参数,并得到该脉冲光致发光技术参数下食盐OSL信号与剂量之间的对应关系;
步骤五,在步骤四中得到的脉冲光致发光技术参数下,测量现场食盐OSL信号,并根据步骤四中得到的脉冲光致发光技术参数下食盐OSL信号与剂量之间的对应关系反推计算食盐吸收剂量。
作为一种优选方式,所述步骤一包括:
采集现场食盐,并形成多个食盐样本;
对多个食盐样本分别辐射不同的剂量,形成多个剂量元件。
进一步地,还包括:在对试验样本辐射前,对食盐样本进行光退火处理。
作为一种优选方式,所述步骤二中,检测过程中,脉冲间隔保持为50ms不变,脉冲数保持50不变,调整脉冲宽度为1ms、5ms、10ms、20ms、30ms、40ms或50ms。
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