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LSC 장비를 이용한 교정시 Activity 및 Geometry 차이에 의한 영향 평가
Effect Evaluation by Activity and Geometry Difference in Calibration on LSC 원문보기

방사선방어학회지 = Radiation protection : the journal of the Korean association for radiation protection, v.33 no.1, 2008년, pp.21 - 26  

한상준 (조선대학교) ,  이경진 (조선대학교) ,  이승진 (영광원전 환경.안전 감시센터) ,  김희강 (영광원전 환경.안전 감시센터) ,  박응섭 (영광원전 환경.안전 감시센터)

초록
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Activity가 20만 dpm인 고상 $^3H$ 표준선원을 사용하여 액체섬광계수기에 대한 교정을 수행할 경우 환경시료와는 Activity 및 Geometry 차이가 존재하고, 계측조건 차이로 인해 많은 불확실성이 존재할 수 있지만 이에 대한 연구결과가 없는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 민감도분석을 통해 최적의 계측조건을 도출한 후 그 결과에 근거하여 Geometry 및 Activity 차이에 의한 영향을 정량적으로 평가하였고, 각 항목에 의한 영향이 나타날 경우 추가실험을 통해 원인을 규명하였다. 계측 결과에 대한 검증을 수행하기 위해 Chi-square test와 방사능오차분석을 수행하였고, 민감도분석 결과 본 연구에서 제안한 방법이 기존 방법에 비해 $1{\sim}3%$정도 오차가 감소하였다. 방사능오차분석 결과 Activity 차이에 의한 영향은 무시할 수 있었지만 Geometry 차이에 의한 영향이 크게 나타났고, 이에 대한 원인을 규명한 결과 비수용성인 플라스틱용기는 반사체 역할을 하였고, Activity가 높을수록 플라스틱에 의한 영향은 무시할 수 있었으며, 선원형태 차이에 의한 영향이 지배적인 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

When the calibration on Liquid Scintillation Counter using the Solid $^3H$ Standard Source of 200,000DPM is executed, the uncertainty due to activity and geometry difference, exists. Therefore, this paper intends to evaluate environmental samples comparatively accurately as decreasing thi...

주제어

참고문헌 (9)

  1. 영광원전 환경. 안전 감시센터. 환경시료 분석을 위한 액체섬광계수기용 표준선원의 개발 및 보정에 관한 연구. 전력산업연구개발 최종보고서. 2007 

  2. KINS. Manual of standard procedures for Environmental sampling and radioactivity analysis. Korea Institute of Nuclear Safety, KINS/G-009 

  3. Momoshima N, Nakamura Y and Takashima Y. Vial Effect and Background Subtraction Method in Low-level Tritium Measurement by Liquid Scintillation Counter. Appl. Radiat. Isot. 1983;34(12):1623-1626 

  4. Wallac Company. 1220 Quantulus Liquid Scintillation Counter(Instrument Manual). 1995 

  5. 경북대학교 방사선과학연구소. 방사능 분석법. 2005:162-166 

  6. Knoll GF. 섬광검출기의 원리. In: 이수용. Radiation Detection and Measurement. 1997:327-422 

  7. Elbaradei M, Burkart W. Handbook of Radioactivity Analysis. 2nd ed. ACADEMIC PRESS, 538-597, 656-715 

  8. Mobius S, Noakes JE, Schonhofer F. Advances in Liquid Scintillation Spectrometry. LSC 2001 

  9. Park ES et al. Research on Measurement Condition Establishment of a Liquid Scintillation Counter System. Journal of the Korean Association for Radiation Protection. 2006;31(3):155-164 

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