Rad(단위)

Rad (unit)
rad
단위계CGS 유닛
단위이온화 방사선의 흡수 선량
기호.rad
변환
1 rad in......와 같다
SI 베이스 유닛 0.01 J†kg−1
SI 단위 0.01 Gy
CGS 100 erg/g

rad는 흡수 방사선량의 단위로, 1 rad = 0.01 Gy =[1] 0.01 J/kg으로 정의된다.1953년 CGS 단위에서 100erg의 에너지가 1g의 물질에 흡수되는 선량으로 정의되었다.방사선을 흡수하는 물질은 인체 조직, 실리콘 마이크로칩 또는 기타 매체(예: 공기, 물, 납 차폐 등)일 수 있습니다.

SI 파생 단위의 회색(Gy)으로 대체되었지만, 미국 국립 표준 [2]기술 연구소가 작성하고 발행한 SI 가이드 5.2장에 "강력히 권장되지 않음"이 있지만 미국에서는 여전히 사용되고 있다.그러나 수치상 등가 SI 단위인 센티그레이는 방사선 치료 내에서 흡수된 선량을 보고하는 데 널리 사용된다.방사선 피폭을 정량화하는 데 사용되는 방사선량은 F-인자를 사용한 해당 흡수 선량과 관련이 있을 수 있다.

건강에 미치는 영향

일반적으로 100 rad 미만의 선량은 혈액 변화 외에는 즉각적인 증상을 일으키지 않습니다.하루도 안 돼 전신에 100 - 200 rad의 선량이 전달되면 급성 방사선 증후군(ARS)을 일으킬 수 있지만 일반적으로 치명적이지는 않다.몇 시간 내에 전달되는 200에서 1,000 rad의 선량은 범위의 상한에서 예후가 좋지 않은 심각한 질병을 야기할 것이다.1,000 rad 이상의 전신 선량은 거의 항상 [3]치명적이다.방사선 치료 선량은 종종 개별적이고 잘 정의된 해부학적 구조를 치료하기 위해 더 높은 선량에서도 잘 허용된다.같은 선량이 장기간 투여되면 ARS가 발생할 가능성이 낮아진다.선량 임계값은 20 rad/h의 선량률에 대해 약 50% 더 높고, 낮은 [4]선량률에 대해서는 더 높다.

국제방사선방호위원회는 흡수된 선량 및 기타 요인의 함수로서 건강 위험 모델을 유지한다.이 모델은 흡수선량(rad)보다 확률적 위험을 더 잘 나타내는 렘 단위로 측정되는 유효 방사선량을 계산한다.방사선 환경이 전신에 균일하게 적용된 X선 또는 감마선에 의해 지배되는 대부분의 발전소 시나리오에서 흡수 선량은 1rad이다.[5]다른 상황에서는 렘의 유효 선량이 흡수 선량(rad)의 30배 또는 수천 배 낮을 수 있다.

선량 예시

25 rad: 임상적으로 관찰 가능한 혈액 변화를 일으키는 최소 용량
200 rad: 사람의 홍반 발병에 대한 국소 용량
400 rad: 사람의 급성 방사선 증후군 전신50 LD
1 krad: 사람의[6] 급성 방사선 증후군 전신100 LD
1 ~ 20 krad : 일반 마이크로칩의 일반적인 방사선 내성
4~8 krad: 일반적인 방사선 치료 선량(국소 적용)
10 krad: 1964년 우드 리버 분기점 임계[7] 사고 사망 전신 선량
1 Mrad: 방사선 경화 마이크로칩의[8] 일반적인 공차

역사

1930년대에 방사선 피폭의 가장 일반적으로 사용되는 단위였다.이 단위는 더 이상 사용되지 않으며 더 이상 명확하게 정의되지 않습니다.빔 [10]에너지에 따라 건조한 공기에는 0.877 rad, [9]연조직에는 0.96 rad 또는 뼈에는 1~4 rad 이상의 rad를 축적합니다.흡수 에너지로의 이러한 변환은 모두 표준 매질의 이온화 에너지에 의존하며, 이는 최신 NIST 정의에서 모호하다.표준 매질이 완전히 정의된 경우에도 이온화 에너지는 정확하게 알려지지 않는 경우가 많습니다.

1940년 윌리엄 발렌타인 메이너드, 존 리드와 함께 중성자 손상의 인체 조직에 미치는 영향을 연구해 온 영국의 물리학자 루이스 해롤드 그레이는 "그램 로엔트겐"(기호: gr)이라 불리는 측정 단위가 "에너지 단위 부피에서 증가하는 중성자 방사선의 양"으로 정의되었다는 논문을 발표했다.단위 [11]부피에서 생성되는 에너지의 1회 방사선량 증가량과 동일한 조직의 me"가 제안되었다.이 단위는 공기 중 88erg에 상당하는 것으로 밝혀졌다.이는 전하보다는 에너지에 기반한 측정으로 전환한 것입니다.

1945년 [12]허버트 파커가 도입한 뢴트겐 등가물리(rep)는 상대적 생물학적 효과를 고려하기 전에 조직에 흡수된 에너지 선량이었다.이 표현은 조직의 그램 당(8.3/9.3mGy)[13] 또는 조직의 [14]cc당 83 또는 93ergs로 다양하게 정의되었다.

1953년 ICRU는 흡수된 [15]방사선의 새로운 단위로 100erg/g에 해당하는 rad를 권고했지만, 1970년대에 회색으로 전환했다.

국제측량위원회(CIPM)는 rad 사용을 승인하지 않았다.1977년부터 1998년까지 미국 NIST의 SI 브로셔 번역본에는 [16]1969년 이후 CIPM이 SI 장치에 rad(및 기타 방사선 장치) 사용을 일시적으로 승인했다고 명시되어 있다.그러나 부록에 표시된 유일한 관련 CIPM 결정은 1964년의 퀴리와 1960년의 라디안(기호: rad)에 관한 것이다.NIST 브로셔에서는 방사선을 0.01 Gy로 재정의했습니다.CIPM의 현재 SI 브로셔에서는 [17]SI와 함께 사용할 수 있는 비 SI 단위의 표에서 rad를 제외한다.1998년 미국 NIST는 SI 시스템에 대한 자체 해석을 제공하고 있음을 명확히 했으며, 이에 따라 CIPM은 SI와 함께 미국에서 사용할 수 있는 rad를 승인했다.[18]NIST는 이 장치가 [19]사용되는 모든 문서에서 SI 장치와 관련하여 방사선을 정의할 것을 권고한다.그럼에도 불구하고, rad의 사용은 여전히 산업 [20]표준인 미국에서 널리 사용되고 있다.미국 원자력규제위원회는 SI [21]단위와 함께 퀴리, 라드, 렘 단위의 사용을 여전히 허용하고 있지만,[22] 유럽연합은 1985년 12월 31일까지 "공공보건 ... 목적"을 위한 사용을 단계적으로 중단할 것을 요구했다.

방사선 관련량

다음 표는 SI 단위 및 비 SI 단위로 방사선량을 보여줍니다.

이온화 방사선 관련 수량 보기 talk토크 edit편집
양 구성 단위 기호. 파생 연도 SI 당량
액티비티(A) 베크렐 Bq s−1. 1974 SI 단위
퀴리 Ci 3.7 × 10초10−1 1953 3.7×1010 Bq
러더포드 Rd 10초6−1 1946 1,000,000 Bq
노출(X) 킬로그램당 쿨롱 C/kg 공기량 Cµkg−1 1974 SI 단위
동작하지 않다 R esu / 0.001293g의 공기 1928 2.58 × 10−4 C/kg
흡수 선량(D) 잿빛 Gy jkg−1 1974 SI 단위
그램당 에르고 erg/g 에르고그−1 1950 1.0 × 10−4 Gy
rad rad 100 erg−1 1953 0.010 Gy
등가 선량(H) 시버트 Sv Jkg−1×WR 1977 SI 단위
뢴트겐 당량자 기억하다 100 erg−1 x WR 1971 0.010 Sv
유효 선량(E) 시버트 Sv Jkgkg−1×WR×WT 1977 SI 단위
뢴트겐 당량자 기억하다 100 erg−1 × WR × WT 1971 0.010 Sv

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ International Bureau of Weights and Measures (2008). United States National Institute of Standards and Technology (ed.). The International System of Units (SI) (PDF). NIST Special Publication 330. Dept. of Commerce, National Institute of Standards and Technology. Retrieved September 1, 2018.
  2. ^ "NIST Guide to SI Units – ch.5.2 Units temporarily accepted for use with the SI". National Institute of Standards and Technology.
  3. ^ 핵무기의 영향, 개정판, US DOD 1962, 페이지 592–593
  4. ^ "The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection". Annals of the ICRP. ICRP publication 103. 37 (2–4). 2007. ISBN 978-0-7020-3048-2. Retrieved 17 May 2012.
  5. ^ "Converting rad to rem, Health Physics Society ". Archived from the original on June 26, 2013.
  6. ^ Anno, GH; Young, RW; Bloom, RM; Mercier, JR (2003). "Dose response relationships for acute ionizing-radiation lethality". Health Physics. 84 (5): 565–575. doi:10.1097/00004032-200305000-00001. PMID 12747475. S2CID 36471776.
  7. ^ Goans, R E; Wald, N (1 January 2005). "Radiation accidents with multi-organ failure in the United States". British Journal of Radiology: 41–46. doi:10.1259/bjr/27824773.
  8. ^ 내방사선성 반도체 소자 및 회로 소개
  9. ^ "APPENDIX E: Roentgens, RADs, REMs, and other Units". Princeton University Radiation Safety Guide. Princeton University. Retrieved 10 May 2012.
  10. ^ Sprawls, Perry. "Radiation Quantities and Units". The Physical Principles of Medical Imaging, 2nd Ed. Retrieved 10 May 2012.
  11. ^ Gupta, S. V. (2009-11-19). "Louis Harold Gray". Units of Measurement: Past, Present and Future : International System of Units. Springer. p. 144. ISBN 978-3-642-00737-8. Retrieved 2012-05-14.
  12. ^ Cantrill, S.T; H.M. Parker (1945-01-05). "The Tolerance Dose". Argonne National Laboratory: US Atomic Energy Commission. Archived from the original on November 30, 2012. Retrieved 14 May 2012. {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  13. ^ Dunning, John R.; et al. (1957). A Glossary of Terms in Nuclear Science and Technology. American Society of Mechanical Engineers. Retrieved 14 May 2012.
  14. ^ Bertram, V. A. Low-Beer (1950). The clinical use of radioactive isotopes. Thomas. Retrieved 14 May 2012.
  15. ^ Guill, JH; Moteff, John (June 1960). "Dosimetry in Europe and the USSR". Third Pacific Area Meeting Papers - Materials in Nuclear Applications - American Society Technical Publication No 276. Symposium on Radiation Effects and Dosimetry - Third Pacific Area Meeting American Society for Testing Materials, October 1959, San Francisco, 12–16 October 1959. Baltimore: ASTM International. p. 64. LCCN 60-14734. Retrieved 15 May 2012.
  16. ^ International Bureau of Weights and Measures (1977). United States National Bureau of Standards (ed.). The international system of units (SI). NBS Special Publication 330. Dept. of Commerce, National Bureau of Standards. p. 12. Retrieved 18 May 2012.
  17. ^ International Bureau of Weights and Measures (2019-05-20), SI Brochure: The International System of Units (SI) (PDF) (9th ed.), ISBN 978-92-822-2272-0, archived from the original (PDF) on 2017-01-13
  18. ^ Lyons, John W. (1990-12-20). "Metric System of Measurement: Interpretation of the International System of Units for the United States". Federal Register. US Office of the Federal Register. 55 (245): 52242–52245.
  19. ^ Hebner, Robert E. (1998-07-28). "Metric System of Measurement: Interpretation of the International System of Units for the United States" (PDF). Federal Register. US Office of the Federal Register. 63 (144): 40339. Retrieved 9 May 2012.
  20. ^ 방사선 효과 핸드북, 제2판, 2002, Andrew Holmes-Siedle and Len Adams
  21. ^ 10 CFR 20.1004. US Nuclear Regulatory Commission. 2009.
  22. ^ The Council of the European Communities (1979-12-21). "Council Directive 80/181/EEC of 20 December 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to Unit of measurement and on the repeal of Directive 71/354/EEC". Retrieved 19 May 2012.