Magnitudes y Unidades Radiológicas, Detección y Medida de la Radiación

Diapositivas de Universidad sobre Magnitudes y Unidades Radiológicas. El Pdf aborda los fundamentos físicos de la detección, las características de los detectores y los dosímetros personales, útil para Física en el ámbito universitario.

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28 páginas

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Magnitudes y Unidades Radiológicas

Múltiplos y Submúltiplos

Tema 4. MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS. 1 Múltiplos y submúltiplos de las unidades.

Magnitudes y Unidades del Emisor

2. Magnitudes y unidades del emisor. 1.2.1. Actividad. 1.2.2. Constante de decaimiento. 1.2.3. Intensidad de corriente. 1.2.4. Voltaje. 1.2.5. Espectro energético.

Magnitudes y Unidades Dosimétricas

3. Magnitudes y unidades dosimétricas. 1.3.1. Exposición. 1.3.2. Kerma. 1.3.3. Dosis absorbida. 1.3.4. Relación entre exposición, kerma y dosis absorbida. 1.3.5. Magnitudes de interés en dosimetría de pacientes de radiología.

  • Kerma en aire en la superficie de entrada (KASE)
  • Dosis en aire en la superficie de entrada (DSE)

Magnitudes y Unidades en Radioprotección

4. Magnitudes y unidades utilizadas en radioprotección. 1.4.1. Eficacia biológica relativa y factor de calidad. 1.4.2. Dosis equivalente en un punto (H) y dosis equivalente en un órgano (Hr). 1.4.3. Dosis efectiva (E) mili, centi, kilo, Mega, Giga ...

- 00 Nuclear Radiation Detector GMC-320 Plus Geiger Muller Counter Data Logger GO® 01-24-2014 0.222mR/h USA (E .G BYX) IWATSU 放 射 線 量 モ ニ タ ー SV-1000 + ● 放 射 線 検 知 0.05 ASv/h 100 m5v #8-21-3-9 航 空 機 旅 行 (1 往 復 〕 通 常 の 自 然 放 射 線 [ 年 間 ] CT ス キ ャ ン ( 胸 部 1 回 ) ブ ラ ジ ル カ ラ バ リ 市 の 白 然 放 射 線 ( 年 間 ) POWER MODE

Detección y Medida de la Radiación

Fundamentos Físicos de la Detección

Tema 5. DETECCIÓN Y MEDIDA DE LA RADIACIÓN. 1. Fundamentos físicos de la detección 1.1. Excitación de luminiscencia. 1.2. Producción de carga. 1.3. Disociación de la materia.

Características de los Detectores

2. Características de los detectores. 2.1. Eficiencia. 2.2. Tiempo muerto. 2.3. Resolución en energía. 2.4. Sensibilidad, precisión y exactitud.

Tipos de Detectores

3. Detectores de ionización gaseosa. 2.3.1. Cámaras de ionización (CI). 2.3.2. Contadores proporcionales. 2.3.3. Contadores Geiger 4. Detectores de semiconducción. 2.4.1. Detectores extrínsecos e intrínsecos. 2.4.2. El semiconductor como detector. 5. Detectores de centelleo. 2.5.1 Funcionamiento del detector. 6. Detectores de termoluminiscencia (TLD). 7. Detectores de neutrones.

Dosimetría de la Radiación

Introducción a la Dosimetría

Tema 6. DOSIMETRÍA DE LA RADIACIÓNTema 6. DOSIMETRÍA DE LA RADIACIÓN 1. Dosimetría personal y ambiental. 2. Monitores y dosímetros de la radiación. 3.2.1 Dosímetros personales. 3.2.2 Dosímetros operacionales. 3.2.3 Dosímetros de área. 3.2.4 Monitores de área. 3.2.5 Monitores de contaminación. 3. Interpretación de las lecturas dosimétricas. Historial dosimétrico.

Dosimetría Personal y Ambiental

1. Dosimetría personal y ambiental1. Dosimetría personal y ambiental Dosimetría: el estudio de la dosis de radiación absorbida, ya sea a nivel ambiental o a nivel personal. • Existe la dosimetría de los pacientes: a los cuales se administra radiación tanto con finalidad terapeutica como diagnóstica, si bien este no es nuestro objetivo de estudio. El propósito de este apartado es explicar la dosimetría a la que están sometidos: los profesionales expuestos a la radiación.

Vigilancia Dosimétrica de Trabajadores Expuestos

1. Dosimetría personal y ambiental La vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos se realiza de manera distinta según sea la metodología y el tipo de exposición:

Dosimetría Ambiental

Dosimetría ambiental Vigilancia radiológica en el ambiente de trabajo (procedimiento indirecto). Se realiza por medio de:

  • Dosimetría de área para el caso de radiación externa.
  • Medidas de concentración de actividad en aire y contaminación superficial en el caso de radiación interna o superficial.

Dosimetría Personal

Dosimetría personal Vigilancia radiológica individual (procedimiento directo) mediante:

  • Dosimetros personales para el caso de radiación externa.
  • Medidas de radiactividad corporal o de radiactividad en excretas en los casos de contaminación personal interna.

Monitores y Dosímetros de Radiación

2. Monitores y dosímetros de la radiación2. Monitores y dosímetros de la radiación Los dosímetros utilizados para la dosimetría personal deben cumplir unos REQUISITOS: · Deben ser cómodos de llevar y por tanto de pequeño tamaño. · Deben ser sensibles en un amplio rango de dosis. · Su lectura debe ser independiente de la energía de la radiación y de la tasa de dosis. · Deben ser válidos para medir radiación electromagnética (fotones) o corpuscular (partículas). · Es conveniente que sean de un material lo más equivalente al tejido biológico. · Su lectura debe ser inequívoca y sencilla de realizar. Resumen : Que sean versátiles que el mismo sea para cada situación y cualquier radiación.

Dosímetros Personales

2. Monitores y dosímetros de la radiación 2.1 Dosímetros personales. estas condiciones son los dosímetros de termoluminiscencia (TLD) fotográfica) de ser reutilizables una vez extraída la información. Dosimetría cd Centro de Do de D tría, s.l. cd Cem .s.l. cd Ce Dosimetría, s.l. tro de Dosimetría, s.I. trnd simet. Centro de Dosim ro de Centro de Do s.l. cd Cente Nombre d Cer a, s.l. cd Cent. imetr' S. osime simetría, s.l. C. to de Dosir DO001.00001 CENTRO DE D de Do OSIMETRIA 99999.01-100001CE cria etría a Dosimetr En la actualidad, los modelos más extendidos de dosímetros personales que cumplen con Además, tienen la ventaja con respecto a otros (por ejemplo, los dosímetros de película texto Figura 28. Portadosímetros.

atría, Apellido Apellido2. Monitores y dosímetros de la radiación 2.1 Dosímetros personales. Para una correcta representación de la dosimetría del cuerpo entero, el dosímetro personal debe colocarse a la altura del tórax del profesional. En caso de utilizar un delantal plomado, el dosímetro siempre estará ubicado por debajo de dicho delantal. e 1 Figura 29. Dosímetro personal sujeto de la bata a la altura del tórax. EN EL DOSIMETRO FETAL (ADICIONAL) SE COLOCA DEBAJO DEL DELANTAL PLOMADO, A LA ALTURA DEL ABDOMEN PARA MEDIR LA EXPOSICION DEL FETO

2. Monitores y dosímetros de la radiación 2.1 Dosímetros personales. · Generalmente son cristales inorgánicos de Lif o Caf2 dopados con impurezas de Ti o ivig · Son de pequeño tamaño (del orden de mm3) y tienen forma cuadrada o circular. · Se alojan en un portadosímetro, que es de fácil sujeción a la ropa del profesional. · Por regla general se colocan dos dosímetros en cada receptáculo. Uno de ellos está calibrado para proporcionar la dosis equivalente mas superficial (0,07 mm) y el otro, provisto de un espesor atenuante, facilita la dosis equivalente a una cierta profundidad (10 mm).

2. Monitores y dosímetros de la radiación 2.1 Dosímetros personales. En algunas especialidades sanitarias es también necesario realizar una vigilancia dosimétrica adicional más específica debido al riesgo que entrañan. Por ejemplo, especialidades intervencionistas de carácter radiológico como cardiología hemodinámica o electrofisiológica, neurocirugía o cirugía vascular, suponen dosis no despreciables en ojos o manos del espe ista. Si bien existen dispositivos diseñados para la protección de estos órganos ... generalmente se utilizan dosímetros específicos colocados en las extremidades y cerca de los ojos para detectar la dosis recibida en las manos o en el cristalino. M 02 Ica centro de dosime - ESTOS ESPECIALISTAS PUEDEN RECIBIR DOSIS DE RADIACIÓN SIGNIFICATIVAS EN MANOS Y OJOS DEBIDO AL USO FRECUENTE DE FLUOROSCOPIA . ADEMAS DE DOSIMETRO CONVENCIONAL, SE UTILIZAN DOSIMETROS ESPECIFICOS EN MANOS : DOSIMERTRO DE ANILLO Figura 30. Dosimetros específicos de muñeca o anillo utilizados por el Centro de Dosimetría. OJOS: DOSÍMETRO COLOCADO CERCA DEL CRISTALINO PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN OCULAR

Dosímetros Operacionales

2. Monitores y dosímetros de la radiación 2.2 Dosímetros operacionales. Los dosímetros operacionales son dosímetros digitales de lectura directa, de pequeño tamaño, basados en detectores de ionización o en detectores de silicio, que al alcanzar un valor prefijado de dosis absorbida, emiten una señal acústica. Proporcionan en todo momento el valor de la dosis acumulada en un sistema de lectura digital, lo que permite una lectura instantánea de dosis y de tasas de dosis para dosis profunda y superficial. NO SON OFICIALMENTE UTILES PARA LOS TRABAJADORES . SON UTILES PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA. Thermo 0.750 no Saphylose 54166

Dosímetros de Área

2. Monitores y dosímetros de la radiación 2.3 Dosímetros de área. Tal como se avanzaba en el apartado 3.1, puede hacerse una vigilancia dosimétrica del personal por medios indirectos. Una de las maneras es a través de la dosimetría de área para la radiación externa. Figura 31. Dosimetría de área en la sala de control de una unidad TC.

2. Monitores y dosímetros de la radiación 2.3 Dosímetros de área. UN SOLO DOSIMETRO DE AREA SIEMPRE SERA HOMOGENEO. OSEA QUE EL DOSIMETRO MIDE LA DOSIS DE RADIACION EN UN AREA ESPECIFICA Y SE ASUME QUE TODA LA RADIACION EN ESE PUNTO ES REPRESENTATIVA DE TODA LA ZONA BAJO MONITOREO. En áreas radiológicas donde se cumplan unos mínimos requisitos, que siempre deberá evaluar un Servicio o Unidad Técnica de Radioprotección, puede sustituirse el uso individualizado de dosímetros TLD por un único dosímetro ubicado en un punto representativo de la dosis absorbida por todo el personal presente en esa sala. Para que esta metodología sea la apropiada, la exposición a la que está expuesto el profesional no debe depender de la posición que este ocupe dentro de la sala. Esta condición descarta, por ejemplo, la vigilancia dosimétrica de área en todas las dependencias donde se realicen prácticas intervencionistas. SI EN UN AREA RADIOLOGICA SE CUMPLEN CIERTOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ( EVALUADOS POR UN SERVICIO DE RADIOPROTECCION ) SE PUEDE REEMPLAZAR EL USO DE DOSIMETROS PERSONALES POR UN UNICO DOSIMETRO COLOCADO EN UN PUNTO REPRESENTATIVO DE LA SALA . LA EXPOCISION DEL PERSONAL DEBE SER UNIFORME EN TODA LA AREA LA DOSIS NO DEBE VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE SEGUN LA POSICION DENTRO DE LA SALA

Monitores de Área

2. Monitores y dosímetros de la radiación 2.4 Monitores de área. La vigilancia radiológica de áreas de trabajo, en las zonas que exista riesgo de operar en campos de radiación ionizante, se realiza mediante monitores de radiación que miden la exposición, la dosis absorbida o las respectivas tasas en zonas determinadas. Estos instrumentos suelen llevar como órgano detector una cámara de ionización o un contador Geiger y suelen ir provistos de ventanas de pared delgada, oculta por pantallas absorbentes desplazables, con objeto de medir, bien el efecto conjunto de radiación beta y gamma (ventana abierta) o sólo la componente gamma (ventana cerrada). Tienen la posibilidad de modificar el rango de medida adecuándolo al campo de radiación de interés.

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