不同海拔高度下γ射线空气衰减系数的计算

TL84%TL99; 在航空γ剂量率测量过程中由于海拔高度跨度大,γ射线空气衰减系数会受到海拔高度、温度、气压与空气密度的影响,故需要进行相应修正.利用蒙特卡罗(MCNP)法模拟 γ射线在不同空气密度下的线衰减系数.利用经验公式计算不同海拔高度下的空气密度,利用MCNP法建立 γ谱仪模型,计算不同海拔高度、不同密度条件下的γ光子注量,根据指数衰减原理计算不同空气密度下的线衰减系数.结果表明,由经验公式求出的空气密度模拟得出的空气质量衰减系数与美国NIST推荐值最大相对误差为-17.3%;在γ射线参考辐射场中用衰减板进行实验验证,60Co源的最大相对误差为6.0%,137Cs源的最大相对误差为5...

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Published in同位素 Vol. 34; no. 5; pp. 440 - 446
Main Authors 韦凯迪, 徐阳, 高飞, 刘川凤, 杭仲斌, 王子琳
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 中国原子能科学研究院 计量与校准技术重点实验室,北京 102413 2021
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ISSN1000-7512
DOI10.7538/tws.2021.34.05.0440

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Summary:TL84%TL99; 在航空γ剂量率测量过程中由于海拔高度跨度大,γ射线空气衰减系数会受到海拔高度、温度、气压与空气密度的影响,故需要进行相应修正.利用蒙特卡罗(MCNP)法模拟 γ射线在不同空气密度下的线衰减系数.利用经验公式计算不同海拔高度下的空气密度,利用MCNP法建立 γ谱仪模型,计算不同海拔高度、不同密度条件下的γ光子注量,根据指数衰减原理计算不同空气密度下的线衰减系数.结果表明,由经验公式求出的空气密度模拟得出的空气质量衰减系数与美国NIST推荐值最大相对误差为-17.3%;在γ射线参考辐射场中用衰减板进行实验验证,60Co源的最大相对误差为6.0%,137Cs源的最大相对误差为5.3%.本工作为后续低空近地辐射剂量的研究工作奠定了基础.
ISSN:1000-7512
DOI:10.7538/tws.2021.34.05.0440