楊永欽, 王洋洋
(四川省輻射環(huán)境管理監(jiān)測中心站,成都 610031)
?
· 環(huán)境輻射 ·
關(guān)于輻射環(huán)境及個人劑量探測下限討論
楊永欽, 王洋洋
(四川省輻射環(huán)境管理監(jiān)測中心站,成都 610031)
針對電離輻射及個人累積劑量監(jiān)測中遇到的實際問題,從放射性計數(shù)的統(tǒng)計特性和探測下限的基本概念及定義出發(fā),結(jié)合輻射環(huán)境監(jiān)測的目的、特點,說明探測下限在輻射環(huán)境監(jiān)測中的重要性。以統(tǒng)計檢驗中的兩類錯誤的內(nèi)涵闡述了輻射環(huán)境監(jiān)測中探測下限的數(shù)學(xué)和實際含義,結(jié)合相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了詳細(xì)分析及討論,最后以個人劑量監(jiān)測探測下限的計算和表示為實例,對有關(guān)問題進(jìn)行討論。
統(tǒng)計; 兩類錯誤; 探測下限; 個人劑量
近幾年來,輻射環(huán)境監(jiān)測工作得到了空前的重視,特別是在四川這樣的核大省,輻射監(jiān)測能力建設(shè)得到了財政大力支持,實驗室建設(shè)水平和分析能力大幅提高,工作也由原來的單一由省級輻射站完成,逐步延伸到市(州)一級。輻射環(huán)境監(jiān)測主要包括了電磁輻射和電離輻射兩個部分,由于輻射對象和監(jiān)測方法的特殊性,輻射環(huán)境監(jiān)測和傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測有著本質(zhì)的區(qū)別。本文的提出主要是為那些剛剛開展輻射環(huán)境特別是電離輻射監(jiān)測工作的監(jiān)測機(jī)構(gòu)、技術(shù)人員提供一點思路,希望在遇到類似的問題有章可循,找到合適的解決思路、方法。例如在探傷機(jī)運行時周圍輻射環(huán)境監(jiān)測中,不少同志遇到周圍的劑量率關(guān)機(jī)數(shù)據(jù)比開機(jī)數(shù)據(jù)還高的情況,還有就是放射性測量計數(shù)裝置單次測量數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差的計算,職業(yè)工作人員個人累積劑量片讀數(shù)與伴隨片劑量相差無幾,甚至更低,諸如此類,這些問題都和放射性測量的統(tǒng)計特性有直接的關(guān)系,解決這些問題的關(guān)鍵就是要理解和應(yīng)用本文所要討論的探測下限。
關(guān)于探測下限的研究、討論和計算方法一直是放射性測量的主要課題之一,這些研究成果主要是圍繞探測器特性、測量過程和計算方法展開,如:王恒德“輻射探測器探測下限的統(tǒng)計估計”(核防護(hù),1976.03.011)、徐翠華等“低水平特征放射性核素的識別和干擾因素剔除”,(中華放射性醫(yī)學(xué)與防護(hù)雜志,2003)、鄭仁圻等“判斷極限和探測極限的概念及其應(yīng)用”,(核標(biāo)準(zhǔn)計量與質(zhì)量,1996)等;也有結(jié)合輻射環(huán)境監(jiān)測工作中做具體討論如:宋海青等,“環(huán)境輻射監(jiān)測中一些關(guān)注問題的討論”(《輻射防護(hù)通訊》,2015)、魯永杰“輻射環(huán)境監(jiān)測的概念及有關(guān)問題”(《海軍醫(yī)學(xué)雜志》,2006)、韓學(xué)壘等“環(huán)境放射性監(jiān)測中的探測下限及優(yōu)化探討”(21世紀(jì)初輻射防護(hù)論壇會議環(huán)境與流出物中的放射性監(jiān)測研討會,20134)黃乃明“低水平放射性測量中的探測限及其計算”(輻射防護(hù)通訊,2004)等。這些文獻(xiàn)對放射性測量的主要問題特別是低水平放射性測量原理和探測下限的統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)、計算過程都有詳細(xì)的描述,比較重于統(tǒng)計原理描述和數(shù)學(xué)模型的建立。而作為輻射環(huán)境監(jiān)測的具體實踐而言,黃乃明“低水平放射性測量中的探測限及其計算”這篇文章和輻射環(huán)境監(jiān)測的實際結(jié)合的比較深,同時也給出了幾個類型的探討,有很好的參考意義[1~8]。
2.1 統(tǒng)計特性
電離輻射環(huán)境監(jiān)測的對象是各種環(huán)境介質(zhì)中存在的放射性,除了個別分析項目如總U(元素含量分析)以外,大部分是核素活度濃度或總活度(總α、β放射性活度)分析,這些分析基本上都是以放射性計數(shù)測量為基礎(chǔ)的,輻射劑量率和累積劑量測量也是同樣的。物質(zhì)中原子核的放射性衰變本身就是隨機(jī)事件[9],這就決定了電離輻射環(huán)境監(jiān)測同一般的環(huán)境監(jiān)測有著本質(zhì)的差別,一般的環(huán)境監(jiān)測如果不考慮測量系統(tǒng)本身統(tǒng)計漲落的話,可以認(rèn)為對象具有確定量值。放射性計數(shù)測量系統(tǒng)有一個明顯特征:統(tǒng)計特性,即重復(fù)性測量得到的計數(shù)在某個平均值上下漲落[10],這種現(xiàn)象稱為放射性計數(shù)的統(tǒng)計漲落。這種特性不僅體現(xiàn)在被測對象—原子核自身的衰變規(guī)律,還體現(xiàn)在被探測入射粒子與探測器相互作用的過程。如果測量對象用x表示,測量結(jié)果用y表示,測量過程可以簡化為:輸入量x為隨機(jī)變量,輸出量y也為隨機(jī)變量。大多數(shù)情況下,放射性測量系統(tǒng)是一個線性變換即:
y=f(x)滿足λy=f(λx) (為常數(shù))
(1)
根據(jù)概率分布的變換原理,如果x屬于正態(tài)分布,那么y也服從正態(tài)分布。輻射環(huán)境監(jiān)測本質(zhì)上是一個通過得到y(tǒng)的結(jié)果實現(xiàn)對統(tǒng)計量x的測量和估算。一般情況我們假設(shè)x近似于服從泊松分布和正態(tài)分布,兩個近似分布都有典型的特征,即期望值與方差相等:σ2= m。
2.2 關(guān)注對象
從結(jié)果來看,電離輻射環(huán)境監(jiān)測可以分為輻射環(huán)境背景監(jiān)測(包括天然本底輻射和輻射環(huán)境現(xiàn)狀)和增量監(jiān)測。輻射按照來源可以分為天然本底輻射和人工輻射。人類一直生活在天然電離輻射的環(huán)境中。這種輻射來源于宇宙射線和地殼中的天然放射性核素所形成的地表輻射,輻射無處不在,食物、房屋、天空大地、山水草木乃至人們體內(nèi)都存在著輻射照射。由于地質(zhì)條件不同和地理上的差別,天然電離輻射水平有地區(qū)差異。天然本底輻射是世界上每個人都受到的一種電離輻射,而且到目前為止也是人類群體受到電離輻射最主要的來源。作為輻射環(huán)境保護(hù)工作的一個基礎(chǔ),輻射環(huán)境監(jiān)測工作更加關(guān)心人工活動帶來的部分,即人類活動帶來的影響水平,也就是電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)(GB18871-2002)中規(guī)定的“實踐”活動帶來的影響。這個任務(wù)也是電離輻射環(huán)境監(jiān)測的工作內(nèi)容重點之一,從測量的意義而言,就是我們關(guān)心人工(實踐)帶來的增量(變化)部分。
輻射環(huán)境監(jiān)測中本底有時并不指單純測量天然放射性的含量,我們更加關(guān)注電離輻射源應(yīng)用實踐帶來的變化,比如個人劑量監(jiān)測、人工放射性核素監(jiān)測。這些量都是在引入實踐后帶來的,那么在這類測量過程中,“零值”就是測量目標(biāo)以外本來已存在的背景,比如劑量測量中的伴隨片。以四川稀土行業(yè)在冶煉和純化加工過程中導(dǎo)致的周圍環(huán)境中釷含量的變化為例,為了獲得這種變化,我們就需要了解釷含量變化前后的水平,即ΔTh-232=變化后-變化前。問題出就來了,ΔTh-232處于什么水平時,我們認(rèn)為:這種實踐導(dǎo)致了環(huán)境中Th-232的變化,即指在給定的置信度下,測量方法能夠探測出(檢出)的ΔTh-232>0的最小樣品貢獻(xiàn)。
探測下限本質(zhì)上就是為了解決兩個問題,一個是增量(變化)有沒有的問題(定性),增量(變化)如果有,到底是多少(定量)? 測量一個量到底是不是有增量或變化,首要的基礎(chǔ)就是了解原有的基礎(chǔ)是多少,也就是常說的本底或背景。從測量的角度來看,本底就是除了測量目標(biāo)以外影響結(jié)果的所有因素,這些因素除了周圍天然輻射水平,還有一個儀器的“本底”等其他部分。本底這個詞有時也是混肴概念的一個因素,特別是無相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)的技術(shù)人員遇到這個詞的時候容易誤用,一般情況下我們建議在容易引起歧義的地方,不要使用這個詞,要用的話最好是加上限定詞,以表明其特定的含義。
3.1 低水平放射測量的一般要求和現(xiàn)狀概述
輻射環(huán)境監(jiān)測一般都屬于低水平放射性測量,往往需要采用專門的測量裝置和方法。比較、評價和選擇低水平測量裝置和方法的主要技術(shù)指標(biāo)有兩個:優(yōu)質(zhì)因子和最小可探測限[11]。
優(yōu)質(zhì)因子:是測量樣品和本底所用的總時間的倒數(shù)。要求測量的相對標(biāo)準(zhǔn)誤差一定時,測量樣品和本底所用的總時間越短(即樣品的凈計數(shù)率越高,本底計數(shù)率越低),優(yōu)質(zhì)因子就越大,測量裝置和方法就越好。當(dāng)樣品的凈計數(shù)率遠(yuǎn)小于本底計數(shù)率時,優(yōu)質(zhì)因子與樣品凈計數(shù)率的二次方成正比,與本底計數(shù)率成反比。因此,在選擇測量裝置和方法時要求使樣品凈計數(shù)率的平方與本底計數(shù)率之比為最大。
最小可探測限:是用于表示某一個測量裝置或方法可探測的最小放射性活度或比活度的一個量。一般用于表示最小可探測限的量有三個[12]:
①最小顯著可測出的活度,又稱作臨界水平或判斷限;
②最小可探測的真實活度,又稱作探測下限;
③定量測定限。
一般在輻射環(huán)境監(jiān)測工作中說的探測下限就是指第二個。
沙連茂在“環(huán)境中低水平放射性核素測量技術(shù)的進(jìn)展”一文中詳細(xì)介紹并評述了近年來環(huán)境中低水平放射性核素測量技術(shù)的進(jìn)展,包括: 建造地下實驗室, 用普通 γ譜 儀、α譜儀和質(zhì)譜技術(shù)測量低水平放射性核素,以及低水平放射性核素分離和測量方法的基礎(chǔ)性研究。
低水平測量的一個主要目標(biāo)就是提高探測能力,降低探測下限的數(shù)值,主要是從幾個方面來進(jìn)行考慮:一、就是降低測量目標(biāo)以外的因素影響:如建造低本底實驗室以降低測量環(huán)境本底、提高儀器設(shè)備的抗干擾,減少儀器系統(tǒng)本身的電子噪聲,強化提高樣品制備分離和提純技術(shù)等;二、就是提高測量儀器的靈敏度如:探測器技術(shù)改進(jìn)、采用新型探測器、優(yōu)化測量系統(tǒng)等;三、改進(jìn)現(xiàn)有測量方法、創(chuàng)新測量原理等[12]。
3.2 定義
理解探測下限,必須先了解一下統(tǒng)計檢驗中的兩種錯誤。因為放射性衰變是個隨機(jī)事件,所以即使在完全相同的物理條件下對同一對象進(jìn)行重復(fù)測量所得到的結(jié)果也不會完全相同,總會有一定的統(tǒng)計漲落。這樣,我們面臨的問題是:依據(jù)有限次測量結(jié)果(隨機(jī)事件的個體)對所測對象(隨機(jī)事件的總體)做出判斷。例如,依據(jù)探測器的計數(shù)率判斷所測對象是否有放射性。由于放射性計數(shù)固有的統(tǒng)計性質(zhì),這種判斷總有一定的發(fā)生錯誤的幾率。放射性計數(shù)測量中,本底總是存在的,包括宇宙射線、環(huán)境中的天然放射性及儀器噪聲等,為求得凈計數(shù)一般需要進(jìn)行兩次測量[11]:
第一次,沒有樣品,在時間t內(nèi)測得本底的計數(shù)為Nb;
第二次,放上樣品,在相同時間內(nèi)測得樣品和本底的總計數(shù)為Ns。
Nb≥0,則可能發(fā)生的錯誤判斷有兩種:
(1)所測對象沒有放射性,而測我們判斷為有放射性,這是第一類錯誤,概率大小用即檢驗水準(zhǔn)用α表示??赡墚a(chǎn)生原因:
①樣本中極端數(shù)值;
②采用決策標(biāo)準(zhǔn)較寬松。
(2)所測對象有放射性,而我們判斷沒有放射性,這是第二類錯誤,概率大小用即檢驗水準(zhǔn)用β表示??赡墚a(chǎn)生的原因:
①實驗設(shè)計不靈敏;
②樣本數(shù)據(jù)變異性過大;
③處理效應(yīng)本身比較小。
兩類錯誤的關(guān)系:
①α+β不一定等于1;
②在其他條件不變的情況下,α與β不能同時增加或減少;
③統(tǒng)計檢驗力。(1-β)
根據(jù)這兩類錯誤的性質(zhì)和原因,結(jié)合實際的需要,在低水平放射性測量中提出了3種限值的定義:
判斷限Lc:對象本身沒有放射性,而測量結(jié)果表示有放射性的幾率。
探測下限Ld:對象本身有放射性,而測量結(jié)果低于Lc被認(rèn)定沒有放射性的幾率。
定量下限Lq:本身已經(jīng)大于Ld了,這時漏測的幾率很小了,但是測量結(jié)果相對標(biāo)準(zhǔn)差比較大,這時對相對標(biāo)準(zhǔn)差提出了一定的要求,即小于一預(yù)先設(shè)定的值。
在實際中,測量(或者監(jiān)測)本質(zhì)上都是為了得到某個量的凈值(計數(shù)、活度、劑量等等都是如此),可以把它理解為平均值大于“零”的下限,即置信區(qū)間。監(jiān)測結(jié)果關(guān)心的就是本來存在卻被我們漏掉的幾率,因此一般情況下就是用犯第二類錯誤的幾率即 “探測下限”來限制這種情況發(fā)生。探測下限水平越低,意味著第二錯誤的幾率也就越低[11]。
探測下限不單是表示某一測量裝置的技術(shù)指標(biāo),而是用于評價某一測量(包括方法、儀器和人員的操作等)的技術(shù)指標(biāo)(給出探測下限必須同時給出與這一測量有關(guān)的參數(shù))如:測量效率,測量時間或測量時間的程序安排、樣品體積或重量、化學(xué)回收率、本底及可能存在的干擾成分(HJ/T61-2001《輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》8.2對探測下限說明)[13]。
在輻射監(jiān)測中,探測下限是用于評價探測能力的一種統(tǒng)計量的值,指在給定的置信度下,一種測量方法能夠探測出(檢出)的區(qū)別于零值的最小樣品貢獻(xiàn)(GBZ128-2002中3.3)。
這兩個定義都充分說明了一點,一個測量結(jié)果的探測下限是整個測量過程全部的體現(xiàn),而不是僅僅是測量系統(tǒng)或裝置。GBZ128-2002中的定義非常明確:就是這個值是區(qū)別于零值最小樣品貢獻(xiàn)。
在輻射環(huán)境監(jiān)測實踐中,由于實驗室本身的條件和工作的特點,降低最小可探測限方法主要是增加樣品的凈計數(shù)率和減少本底計數(shù)率,一般采用下面幾個方法:
①通過物理或化學(xué)的方法,提高樣品中待測放射性核素的比活度或濃度,并減少自吸收;
②增加被測量樣品的量,如增加氣溶膠采樣量或水樣體積;
③增加測量時間;
④合理、正確選擇相應(yīng)的測量裝置;
⑤創(chuàng)造良好的實驗室測量環(huán)境。
3.3 計算方法
實際工作中,探測下限的計算和低于探測下限結(jié)果的表述也是經(jīng)常遇到的情況,輻射監(jiān)測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系中對各個分析項目的分析方法標(biāo)準(zhǔn)都有明確的要求,因此一般情況下,如果分析項目對應(yīng)的分析方法對探測下限有明確要求和規(guī)定的話,按照方法的規(guī)定執(zhí)行,如《土壤中放射性核素的γ能譜分析方法》(GB/T 11743-2013)附錄D給出了γ能譜測量的探測下限,這個計算公式和方法就適用于土壤中放射性核素γ能譜分析探測下限的計算;如果方法中沒有相應(yīng)的規(guī)定,就按照《輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T 61 -2001)第8.2款中探測下限的計算公式執(zhí)行。對于計數(shù)率、活度或活度濃度的探測下限,均可由樣品凈計數(shù)LLDN算得。一般采用近似滿足正態(tài)分布的LLDN大多是可以接受的,在 α=β=0.05時,LLDN=4.65Sb(Sb為本底計數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差)。這里的Sb作為本底計數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差,不能簡單理解為儀器的本底。前面已經(jīng)講過,在測量體系里,本底應(yīng)該是除了測量目的以外的所有因素的總和。比如總放射性計數(shù)設(shè)備里,儀器的本底就是什么都不放時,儀器本身的計數(shù),但是一旦有樣品的時候,這個本底Sb就包括了樣品盤、樣品基質(zhì)本身的放射性即空白樣品測量的計數(shù),實際上這個計數(shù)一般比儀器本身的本底計數(shù)要高。HJ/T 61 -2001里的探測下限只是針對計數(shù)(計數(shù)率)測量,在具體項目中要根據(jù)項目的分析計算公式換算為放射性活度或濃度,下表是一個薄樣法測量水中總β的探測下限計算實例。
表 總α、總β的探測下限計算Tab.1 Minimum detection limit calculation of total α and total β
個人劑量監(jiān)測是:輻射工作人員個人佩帶的劑量計進(jìn)行的測量或?qū)ζ潴w內(nèi)及排泄物中放射性核素種類和活度所作的測量,以及對測量結(jié)果進(jìn)行的分析和解釋。監(jiān)測的主要目的是對主要受照射的器官或組織所接受的平均當(dāng)量劑量或有效劑量做出估算,進(jìn)而限制工作人員個人接受的劑量,并且證明工作人員接受的劑量是符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的。附加目的是提供工作人員所受劑量趨勢和工作場所條件以及有關(guān)事故照射的資料。
雖然我們國家早已制定有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):如《GB/T 10264-2014 個人和環(huán)境監(jiān)測用熱釋光劑量測量系統(tǒng)》及《GBZ 128-2002 職業(yè)性外照射個人監(jiān)測規(guī)范》,對個人劑量測量系統(tǒng)各項技術(shù)指標(biāo)、測量的方法均有明確的要求, 但在實際監(jiān)測過程中仍會有一些易忽視的因素導(dǎo)致測量過程、結(jié)果和結(jié)論的表述偏差,特別是剛剛開展個人劑量監(jiān)測工作的機(jī)構(gòu),在下面兩種情況容易不容易混淆。
①探測下限的表示,用測量系統(tǒng)的探測下限還是考慮了本底劑量片的下限?
②當(dāng)個人劑量計測量結(jié)果與本底劑量片接近的時候,如何表示測量結(jié)果?
為了避免這種情況,監(jiān)測機(jī)構(gòu)應(yīng)該按照技術(shù)規(guī)范的要求,進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)定,這樣的測量結(jié)果才有準(zhǔn)確性和可比性。個人劑量的測量對象是“實踐”引起的照射劑量,工作人員佩戴的劑量計或劑量片,同時接受了來自于天然的照射和實踐的照射,因此個人劑量的測量結(jié)果就要求扣除天然照射的劑量如公式(2)。
個人劑量(凈量)=佩戴片測量值-本底片測量值
(2)
一般情況下,在測量本底片和佩戴片之前,我們還要測量一下系統(tǒng)的本底值:即空白片的值,那么公式(2)其實是公式(3)的簡化:
個人劑量(凈量)=(佩戴片測量值-空白片測量值)-(本底片測量值-空白片測量值)
(3)
探測下限的定義就自然引申為拒絕犯“本來有一定劑量而被我們判斷為沒有”這類錯誤的那個限(LLD),本底的概念也就自然而然的包含了本底片的劑量,因此在計算個人劑量的探測下限時,本底值就變成了本底片的劑量。
國標(biāo)要求劑量計探測下限不小于 0.3mSv ,這里探測下限是實踐引起照射的“凈量”的探測下限,是個人劑量測量過程(包含了測量系統(tǒng)、測量方法、本底片劑量、計算方法等)等綜合結(jié)果,不是指探測器說明書所提的探測下限,探測器說明書的探測下限是設(shè)備可測的劑量,它不區(qū)分天然照射還是人工照射。雖然這個水平的劑量在輻射防護(hù)上沒有特殊的實用意義,但從測量的角度,要嚴(yán)格區(qū)分儀器本身還是針對實踐的“凈量”的探測下限有助于我們在儀器選型、方法選擇和結(jié)果表述上更加科學(xué)規(guī)范。
ICRP也認(rèn)識到將高于個人劑量計探測閾的劑量當(dāng)量記錄下來也可能是有用的,但是同時也警告,反對不切實際的過度關(guān)注那些會導(dǎo)致非常微小風(fēng)險的照射。ICRP35號出版物建議個人監(jiān)測記錄水平應(yīng)該基于年限值的 1/10,并與個人監(jiān)測的測量周期時間長度相應(yīng)進(jìn)行導(dǎo)出。對于任何小于記錄水平的讀數(shù),在進(jìn)行的年劑量當(dāng)量 ( 或攝入量 )評估時,應(yīng)該被舍棄并處理為零[14]。IAEA 《外部輻射源引起的職業(yè)照射評估 》 ( 安全導(dǎo)則 No RS - G - 1. 3) 在質(zhì)量保證中強調(diào)“實驗室本底輻射水平” ( laboratory background radiation level) 的影響,尤其是當(dāng)劑量計在分發(fā)或評價前,已經(jīng)在實驗室放置相當(dāng)長的一段時間的情況下?!皩嶒炇冶镜纵椛渌健睉?yīng)該是不能高于“正常的本地本底” (normal local background) 的。常規(guī)監(jiān)測程序中應(yīng)該使用“控制劑量計” (control dosimeters) 等方法對本底水平進(jìn)行常規(guī)性的評估,通過扣減本底的貢獻(xiàn)來確定凈劑量。劑量測定服務(wù)部門的記錄應(yīng)包括例行本底測定的結(jié)果[15]。
根據(jù)以上的推薦,歐盟《職業(yè)外照射個人監(jiān)測技術(shù)推薦 》(EUR14852/1994) 建議將記錄水平作為劑量系統(tǒng)的探測域[16]。根據(jù)此建議,歐洲30國記錄水平多數(shù)由監(jiān)管部門做出規(guī)定,并將此值作為官方規(guī)定的TLD 劑量計 MDL (minimum detectablelevel) 基本上使用 0.1mSv/ 月,膠片劑量計多數(shù)使用 0.2mSv/ 月。低于官方規(guī)定的值,記錄為零。根據(jù)此建議,歐洲30國記錄水平多數(shù)由監(jiān)管部門做出規(guī)定,并將此值作為官方規(guī)定的TLD 劑量計 MDL (minimum detectablelevel) 基本上使用 0.1mSv/ 月,膠片劑量計多數(shù)使用 0.2mSv/ 月。低于官方規(guī)定的值,記錄為零。
在我們國家,衛(wèi)生部門建議個人凈劑量探測域其確定方法如下:將經(jīng)退火處理后的10個劑量計在天然本底環(huán)境中放置一個監(jiān)測周期,這10個劑量計測量值的3倍標(biāo)準(zhǔn)差即為該劑量計在該周期使用時的探測下限(公式(4))。監(jiān)測周期不同其探測下限也不同。各測量系統(tǒng)必須根據(jù)具體情況通過實驗確定所用劑量計的探測下限。(《中國衛(wèi)生監(jiān)督統(tǒng)計報告工作手冊(2003)》)
(4)
從上面的討論可以知道,輻射環(huán)境監(jiān)測中各分析項目探測下限不是儀器本身的探測下限,也不等簡單同于純粹空白樣品為基數(shù)的探測下限,而是隨著監(jiān)測的目的、對象不同而不同,即零值和凈值的代表對象不同,結(jié)果就不同。對于大部分的工作人員來講,準(zhǔn)確理解和應(yīng)用探測下限主要是理解放射性測量的統(tǒng)計特點和統(tǒng)計檢驗原理兩個基本概念及他們之間的關(guān)系,特別是這些關(guān)系最終應(yīng)用的落腳點,如個人劑量的評價、電離輻射源應(yīng)用實踐導(dǎo)致的周圍輻射環(huán)境質(zhì)量的變化分析等等,才能準(zhǔn)確運用于探測下限的計算和測量結(jié)果的表示,才能在實際監(jiān)測工作中做到測量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。
[1] 王恒德.輻射探測器探測下限的統(tǒng)計估計[J].核防護(hù),1976,(3):79-85.
[2] 徐翠華,等.低水平特征放射性核素的識別和干擾因素剔除[J].中華放射性醫(yī)學(xué)與防護(hù)雜志,2003,23(5):378-381.
[3] 鄭仁圻,等.判斷極限和探測極限的概念及其應(yīng)用[J].核標(biāo)準(zhǔn)計量與質(zhì)量,1996,(1):21-24
[4] 宋海青,等.環(huán)境輻射監(jiān)測中一些關(guān)注問題的討論[J].輻射防護(hù)通訊,2015,35(3):33-36.
[5] 魯永杰.輻射環(huán)境監(jiān)測的概念及有關(guān)問題[J].海軍醫(yī)學(xué)雜志,2006,27(2):169-172.
[6] 韓學(xué)壘,等.環(huán)境放射性監(jiān)測中的探測下限及優(yōu)化探討[J].21世紀(jì)初輻射防護(hù)論壇會議環(huán)境與流出物中的放射性監(jiān)測研討會,2013.
[7] 黃乃明.低水平放射性測量中的探測限及其計算[J].輻射防護(hù)通訊,2004,24(2):25-32.
[8] 馬曉林,等.低水平n-γ場監(jiān)測用的新型個人劑量計[J].核電子學(xué)與探測技術(shù),1988,8(1):28-32.
[9] 盧希庭 .原子核物理[M](修訂版).北京:原子能出版社, 2000.10
[10] Michael F.L'Annunziata,翻譯組.放射性分析手冊(第二版)[M].北京:原子能出版社,2006 .
[11] 吳治華等主編.原子核物理實驗方法 (第三版)[M].北京:原子能出版社, 1997.6.
[12] 山越和雄,著;姜德智,等譯.低水平放射性測量[M].北京:原子能出版社,1985.123-142.
[13] 國家環(huán)境保護(hù)總局.輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范(HJ/T 61-2001) [S].
[14] ICRP35 號出版物6.歐盟《職業(yè)外照射個人監(jiān)測技術(shù)推薦 》[M].ICRP,1994.
[15] IAEA .《外部輻射源引起的職業(yè)照射評估 》 ( 安全導(dǎo)則 No RS - G - 1.3)[M].國際原子能機(jī)構(gòu),1999.
[16] Deschger O,Wahlen M.Low Level Counting Technigues[J],Annual Review of Nucleαr Science, 1975,(25):423.
Discussion on Minimum Detection Limit of the Radiation Environment and Individual Dose Detection
YANG Yong-qin, WANG Yang-yang
(Management&MonitoringCenterofRadiantEvironmentinSichuanProvince,Chengdu610031,China)
Aimed at the practical problems during the ionization radiation and individual cumulative dose monitoring, and based on the statistical properties of radioactive counts and the basic concepts and definition of minimum detection limit, this article introduced the importance of minimum detection limit in radiation environmental monitoring combined with the purpose and characteristics of the radiation environmental monitoring. The article also elaborated the mathematical and practical meaning of minimum detection limit in radiation environmental monitoring by connotations of two kinds of error duing statistical test and made detailed analysis and discussion combined with related technical standards. Finally, the aritcle dicussed the relevant issues by using the calculation and expression of the minimum detection limit in individual cumulative dose monitoring as the instance.
Statistics; two kinds of error; minimum detection limit; individual dose
2016-01-25
楊永欽 (1979-),男,福建詔安人,2002年畢業(yè)于蘭州大學(xué)原子核物理與核技術(shù)應(yīng)用專業(yè),工程師,從事輻射監(jiān)測和質(zhì)量保證工作。
X591
A
1001-3644(2016)03-0135-06