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全景γ參考輻射場(chǎng)中散射輻射的蒙特卡羅模擬

2013-01-10 11:29:10肖雪夫
同位素 2013年2期
關(guān)鍵詞:放射源蒙特卡羅劑量率

高 飛,肖雪夫,倪 寧,張 力

(中國原子能科學(xué)研究院,北京 102413)

用于輻射監(jiān)測(cè)儀器校準(zhǔn)檢定的光子參考輻射及校準(zhǔn)方法通常有兩種,為準(zhǔn)直束法和全景法。準(zhǔn)直束法是指輻射場(chǎng)經(jīng)過準(zhǔn)直限束后沿一個(gè)有限的范圍和方向出射,按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,參考輻射準(zhǔn)直束應(yīng)具有良好的輻射場(chǎng)特性,在輻射野內(nèi)輻射場(chǎng)均勻,散射貢獻(xiàn)小;全景法是將放射源暴露在曠野或很大的房間內(nèi)(最小尺寸為3 m×3 m×4 m),輻射源周圍沒有任何屏蔽,將放射源置于某一高度(通常為1 m以上),在一定的距離上校準(zhǔn)儀表。全景法的優(yōu)點(diǎn)是輻射場(chǎng)均勻性較好而且能同時(shí)校準(zhǔn)多臺(tái)儀表。缺點(diǎn)是被校儀表除了會(huì)受到來自輻射源的有用輻射(初級(jí)輻射)以外,還會(huì)受到周圍物質(zhì)(如地面、墻壁和支架等)散射輻射。因此,用全景法檢定儀表時(shí),要求輻射場(chǎng)周圍必須有一定的空間,并對(duì)散射輻射進(jìn)行修正。全景法在我國20世紀(jì)80年代廣泛用于環(huán)境γ劑量?jī)x表的校準(zhǔn)[1-2],并在1983年至1990年間的全國環(huán)境天然放射性水平調(diào)查中得到廣泛應(yīng)用,但之后并沒有系統(tǒng)的建立校準(zhǔn)用途的環(huán)境水平參考輻射場(chǎng)[3]。全景γ參考輻射場(chǎng)在γ劑量?jī)x表的校準(zhǔn)中具有重要的作用。本研究擬利用蒙特卡羅方法對(duì)開放和封閉兩種幾何條件下的γ全景參考輻射場(chǎng)中的劑量率分布情況進(jìn)行模擬計(jì)算,并對(duì)輻射場(chǎng)中散射輻射情況進(jìn)行研究。將封閉幾何條件下的計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)比較后建立并完善計(jì)算全景γ參考輻射場(chǎng)中散射輻射的蒙特卡羅方法。

1 模擬計(jì)算

蒙特卡羅方法通過對(duì)粒子與物質(zhì)相互作用過程的隨機(jī)模擬,跟蹤每一個(gè)粒子的輸運(yùn)過程,來獲得物理量。此方法的精確度很高,尤其對(duì)放射性劑量的計(jì)算,被公認(rèn)為是當(dāng)前所有劑量計(jì)算方法中最精確的一種。

MCNP(Monte Carlo N-Particle transport code)軟件是由美國Los Alamos國家實(shí)驗(yàn)室研制的一個(gè)大型的、多功能的粒子輸運(yùn)程序[4]。MCNP簡(jiǎn)單易操作,本工作采用MCNP程序?qū)Ζ萌皡⒖驾椛鋱?chǎng)的劑量分布和散射情況進(jìn)行模擬計(jì)算。

1.1 開放空間γ全景參考輻射場(chǎng)

開放空間γ全景輻射場(chǎng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易于搭建,通常將刻度源和儀表置于地勢(shì)平坦的戶外,待檢儀表和放射源處在同一高度上,距離地面高于1.5 m,通過調(diào)整待檢儀表到放射源之間的距離來獲得不同的劑量率。隨著距離的增加,輻射場(chǎng)的散射貢獻(xiàn)將會(huì)變大,成分也將更加復(fù)雜,散射來源如圖1所示[5]。

圖1 開放空間γ全景參考輻射場(chǎng)示意圖Fig.1 Open geometries free-field gamma reference radiation field

輻射場(chǎng)主要由直射光子、空氣散射、地面散射和本底等構(gòu)成[5]。利用MCNP蒙特卡羅程序計(jì)算了137Cs和60Co刻度源產(chǎn)生的開放空間γ全景參考輻射場(chǎng)中不同距離上的散射分布,并對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了分析比較。

在MCNP計(jì)算模型中,土壤由O(53.5%)、Si (34.3%)、Al(3.8%)、Fe(1.8%)、K(1.7%),Ca(1.6%)和Mg(1.4%)等元素構(gòu)成,密度為1.37 g/cm3。空氣則由N(75.7%)、O(24.3%)兩種元素構(gòu)成,密度為1.29 mg/cm3。放射源為137Cs(能量0.661 6 MeV)和60Co(能量分別為1.173 3 MeV和1.332 5 MeV),距離地面1.5 m。表1和表2分別列出了137Cs和60Co全景輻射場(chǎng)中,距離放射源0.5 m~50 m范圍內(nèi),散射空氣比釋動(dòng)能率占總空氣比釋動(dòng)能率的百分比。

利用MCNP程序中F4命令計(jì)算參考點(diǎn)處的光子注量率Φ,利用DE/DF命令將計(jì)算得到的光子注量率乘以Ka/Φ換算因子換算為空氣比釋動(dòng)能率。Ka/Φ為光子注量率-空氣比釋動(dòng)能率換算因子,表示輻射場(chǎng)中某一能量光子的注量率產(chǎn)生的劑量率[6],單位為pGy·cm2。為了滿足統(tǒng)計(jì)需要,球形計(jì)數(shù)柵元的半徑從5 cm(距離源為0.5 m)增加到40 cm(距離源為50 m),并通過設(shè)置不同重要性來計(jì)算輻射場(chǎng)中地面的散射貢獻(xiàn)。在模擬計(jì)算過程中將地面介質(zhì)的重要性設(shè)置為零,所有經(jīng)地面散射并進(jìn)入計(jì)數(shù)柵元的光子將被“殺死”,則剩余的散射貢獻(xiàn)全部由空氣造成,由此區(qū)分輻射場(chǎng)中地面和空氣的散射劑量率。另外,MCNP程序能夠計(jì)算直射光子的空氣比釋動(dòng)能率,從而可以得到參考輻射場(chǎng)中的總散貢獻(xiàn)。

表1 137Cs全景輻射場(chǎng)中散射輻射劑量率占直射輻射劑量率的百分比Table 1 Scattered dose in 137Cs free-field gamma reference radiation field

表2 60Co全景輻射場(chǎng)中散射輻射劑量率占直射輻射劑量率的百分比Table 2 Scattered dose in 60Co free-field gamma reference radiation field

表1和表2計(jì)算結(jié)果表明,在放射源距離地面高1.5 m的情況下,地面散射貢獻(xiàn)在距離放射源10 m~15 m范圍內(nèi)最大,空氣散射貢獻(xiàn)則隨著距離的增加而增大。比較可知,在相同距離上,60Co輻射場(chǎng)中總散射比137Cs輻射場(chǎng)中總散射小,散射貢獻(xiàn)隨光子能量的升高而減小。計(jì)算過程中輸運(yùn)粒子數(shù)為109,用時(shí)0.5 h~1 h,計(jì)算結(jié)果的不確定度≤2%。

1.2 封閉空間γ全景參考輻射場(chǎng)

開放空間γ全景參考輻射場(chǎng)的搭建會(huì)受到溫度、濕度、氣候和場(chǎng)所等諸多因素的限制。相比較而言,在實(shí)驗(yàn)室中搭建全景參考輻射場(chǎng)更為方便。用于搭建封閉空間γ全景參考輻射場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部尺寸不小于4 m×4 m×3 m(高)[7],封閉空間γ全景參考輻射場(chǎng)示意圖示于圖2,輻射場(chǎng)主要由直射光子、空氣散射、地面散射和本底等構(gòu)成。

圖2 封閉空間γ全景參考輻射場(chǎng)Fig.2 Closed geometries free-field gamma reference radiation field

由圖2可知,封閉空間γ全景參考輻射場(chǎng)中散射情況更為復(fù)雜,除了地面、空氣和本底輻射以外,還有墻壁、屋頂和其他設(shè)備的散射。為研究其散射輻射分布情況,在國防科技工業(yè)電離輻射一級(jí)計(jì)量站的低能X照射量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室中搭建了臨時(shí)的γ全景參考輻射場(chǎng),并進(jìn)行模擬研究。利用MCNP程序計(jì)算了距離放射源1、1.25、1.5、1.75、2、2.25、2.5、2.75和3 m處的劑量率,并對(duì)輻射場(chǎng)中的散射成分進(jìn)行模擬研究。MCNP計(jì)算程序的柵元標(biāo)記(CF)命令能夠區(qū)分來自不同物體的散射光子,從而能夠確定輻射場(chǎng)中不同物體對(duì)參考點(diǎn)處總劑量率的散射貢獻(xiàn)。

MCNP計(jì)算模型包括:實(shí)驗(yàn)室墻壁、刻度車、X光機(jī)和儲(chǔ)物柜等重要散射物體,模型尺寸和實(shí)際物體尺寸一致,計(jì)算過程中放射源距離地面1.5 m高,位于房間中央,實(shí)驗(yàn)室的尺寸為5.6 m(寬)×6 m(高)×11 m(長(zhǎng)),墻壁材料為水泥,厚度為30 cm??潭溶囉糜诔休d探測(cè)器,能夠在軌道上自由移動(dòng),以調(diào)節(jié)探測(cè)器到放射源的距離。另外,小車上有高度可調(diào)的鋁制平臺(tái),以確保探測(cè)器與放射源保持在同一高度,輻射場(chǎng)中散射分布的計(jì)算結(jié)果示于圖3。

圖3 137Cs封閉空間全景輻射場(chǎng)中散射分布模擬Fig.3 Scattered dose in 137Cs closed free-field gamma reference radiation field

由圖3可知,隨探測(cè)器與放射源距離由1 m增加到3 m,總散射占總空氣比釋動(dòng)能率由3.3%增加到18%。在探測(cè)器與放射源間距約1.3 m處,散射超過5%。散射主要來源于墻壁、空氣、小車和儲(chǔ)物柜等物體。而其中墻壁的散射最大,約占總散射的65%,并且隨著距離的增加而增加,由60.6%(距離源為1 m)增加到67.7%(距離源為3 m),地面散射由1%增加到5.5%,其他散射物體(儲(chǔ)物柜和X光機(jī)等)的散射并不明顯,可以忽略。在距離放射源3 m處,封閉空間137Cs γ射線全景參考輻射場(chǎng)中的散射貢獻(xiàn)比開放空間的散射貢獻(xiàn)高出約10%。

圖4 137Cs封閉空間全景輻射場(chǎng)中劑量分布的模擬Fig.4 Dose distribution in 137Cs closed free-field gamma reference radiation field

137Cs(活度為1.66×108Bq)劑量率分布的MCNP蒙特卡羅模擬結(jié)果示于圖4。由圖4可知,隨著距離的增加,劑量率由14 μGy/h(距離源1 m處)下降到1.8 μGy/h(距離源3 m處)。

2 結(jié)果

采用PTWUNIDOS主機(jī)和PTW32003球形電離室測(cè)量距離放射源1、1.5、2、2.5 m處的劑量率,并將測(cè)量結(jié)果與計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較,結(jié)果示于圖5。此電離室靈敏體積較大,測(cè)量效率高,統(tǒng)計(jì)漲落較小,測(cè)量結(jié)果合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度(k=2)為3.9%。

圖5 實(shí)驗(yàn)測(cè)量與模擬計(jì)算對(duì)比Fig.5 Comparison of experimentation and calculation

由圖5可知,137Cs(活度為1.66×108Bq)封閉全景參考輻射場(chǎng)中劑量分布情況模擬結(jié)果和實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合較好,最大相對(duì)誤差出現(xiàn)在距離放射源1 m處(為-4.4%),最小誤差為-1.8%(距離為2.5 m)。分析發(fā)現(xiàn),在不同的距離上實(shí)驗(yàn)測(cè)量數(shù)據(jù)高于MCNP模擬計(jì)算結(jié)果,因?yàn)閷?shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果未扣除環(huán)境本底劑量率0.12 μGy/h。另外,為了縮短計(jì)算時(shí)間,計(jì)算模型做了適當(dāng)簡(jiǎn)化,可能對(duì)散射成分估計(jì)不足,從而造成計(jì)算結(jié)果偏小。

3 結(jié)論

利用蒙特卡羅方法對(duì)封閉和開放幾何條件下的全景γ參考輻射場(chǎng)特性進(jìn)行了研究,模擬計(jì)算了輻射場(chǎng)中空氣比釋動(dòng)能率的分布和散射情況,建立了研究全景輻射場(chǎng)性質(zhì)的蒙特卡羅模型和研究方法。通過對(duì)刻度室中輻射場(chǎng)性質(zhì)的研究,為日后相關(guān)參考輻射場(chǎng)的設(shè)計(jì)與建造提供優(yōu)化設(shè)計(jì)意見。為刻度室輻射場(chǎng)性能的提高提供理論數(shù)據(jù)。

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