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IRIS형 방사선검출기 콜리메이터 제작 및 MCNP 코드를 이용한 성능평가
Development of the IRIS Collimator for the Portable Radiation Detector and Its Performance Evaluation Using the MCNP Code 원문보기

Journal of nuclear fuel cycle and waste technology = 방사성폐기물학회지, v.13 no.1, 2015년, pp.55 - 61  

지영용 (한국원자력연구원) ,  정근호 (한국원자력연구원) ,  이완로 (한국원자력연구원) ,  최상도 (한국원자력연구원) ,  김창종 (한국원자력연구원) ,  강문자 (한국원자력연구원) ,  박상태 (공주대학교, 충청남도 공주시 공주대학로 56번길)

초록
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방사선검출기를 이용한 고방사성물질의 측정이나 방사선사고 등의 신속한 대응을 위하여 주위의 선량률 준위에 따라 크기별로 여러 종류의 콜리메이터들을 구비해야 하며, 이는 무거운 콜리메이터의 특성상 효율적인 현장 측정에 심각한 장애가 될 수 있다. 본 연구에서는 콜리메이터의 모양을 카메라의 렌즈 조리개 형식으로 제작하여 사용자가 직접 카메라 렌즈를 돌려 초점을 맞추듯이 콜리메이터의 내경을 조절하고 방사선의 감쇄율을 쉽게 알아볼 수 있도록 IRIS형 콜리메이터를 제작하였다. 먼저, 콜리메이터를 위상을 달리한 2 중의 텅스텐 셔터 구조로 제작하여 기계적 공차에 의한 방사선의 침투를 차단하고자 하였다. 그리고 셔터의 재질별로 콜리메이터 내경에 따른 방사선 감쇄율을 MCNP 코드를 이용하여 계산함으로써 이론적인 성능평가를 수행하였다. 계산된 내경의 크기별 감쇄율을 콜리메이터 외부 눈금링에 표시함으로써, 카메라 렌즈에 표시된 배율과 같은 방법으로 사용자가 해당 표시지점으로 콜리메이터 내경을 조절하였을 때, 방사선의 세기가 얼마만 큼 감소되는지 쉽게 알아볼 수 있도록 구현하였다. 끝으로 개발된 IRIS형 콜리메이터를 장착한 소형 방사선검출기를 현장 측정에 활용할 경우, 콜리메이터의 교체 없이 주위 방사선의 세기에 따라 콜리메이터 내경을 적절한 크기로 신속히 교체가 가능하며, 방사선 세기의 감쇄 정도를 쉽게 알아보게 함으로써 신속하고 정확한 대처가 가능할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

When a radiation detector is applied to the measurement of the radioactivity of high-level of radioactive materials or the rapid response to the nuclear accident, several collimators with the different inner radii should be prepared according to the level of dose rate. This makes the in-situ measure...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 가변형 콜리메이터[4, 5]로서 그 크기 및 모양을 바꿀 수 있는 콜리메이터가 의료방사선 분야에서 활용되고 있으나, 이는 기계적인 제어로 선원으로부터 조사되는 방사선의 조사영역과 그 양을 조절하는 것으로 현장 측정에서 사용자가 직접 운영하기에는 무리가 있다. 따라서 본 연구에서는 콜리메이터의 모양을 카메라의 렌즈 조리개 형식으로 제작하여 사용자가 직접 카메라 렌즈를 돌려 초점을 맞추듯이 콜리메이터의 내경을 조절하고 방사선검출기에 쉽게 탈부착이 가능하도록 콜리메이터를 제작하여[6] 그 가능성을 평가하였다. 그리고 카메라 렌즈에 표시된 배율과 같은 방법으로 사용자가 해당 표시지점으로 콜리메이터 내경을 조절하였을 때, 방사선의 세기가 얼마만 큼감소되는지 표시함으로써 사용자가 쉽게 알아볼 수 있도록 구현하였다.
  • 그림에서 보듯이, 8개의 텅스텐 셔터를 첫 번째 배열로 하고, 그 뒤에 같은 방법으로 8 개 셔터를 2 단 배열로 위치시켰다. 때, 두 번째 배열은 첫 번째 배열에서 약 22.5° 정도 회전 시켜 위상을 달리함으로써 기계적인 공차에 의한 방사선의 통과를 차단시키고자 하였다.
  • 큰 효율성을 부여할 수 있다. 이를 위해 본 연구에서 카메라 조리개 형식의 IRIS형 방사선 콜리메이터를 개발하였으며, 고방사성물질의 현장 측정이나 방사선사고 등으로 현장에서 신속하고 효율적으로 감마선을 측정하기 위하여 휴대용 방사선검출기에 장착할 목적으로 고안하였다. 먼저, 콜리메이터를 위상을 달리한 2 중의 텅스텐 셔터 구조로 제작하여 기계적 공차에 의한 방사선의 침투를 차단하고자 하였으며, 카메라 렌즈 구조로 손쉬운 콜리메이터 내경 조절 및 검출기 탈부착이 기능하도록 하였다.
  • 카메라 렌즈에 표시된 배율과 같은 방법으로 콜리메이터내경 조절에 따른 방사선 세기의 감쇄율을 평가하여, 결과를 외부 눈금링에 표시함으로써 제작된 IRIS형 방사선검출기 콜리메이터를 이용한 현장 운영에서의 효율성을 높이고자 하였다. 방사선 세기의 감쇄율을 평가하기 위하여 MCNP 코드를 이용한 몬테칼로 계산을 수행하였으며, 콜리메이터를 통과하기 전후의 선량률을 비교하였다.

가설 설정

  • 이때 동텅스텐은 밀도 및 무게 등을 고려하여 약 30%의 구리가 함유된 것으로 평가하였다. 그리고 Table 1의 MCNP 계산을 위한 입력 변수들에서 보듯이, 방사선 사고시 주요핵종인 131I, 134Cs 및 137Cs 등이 동일한 비율로 균일하게 오염되어 있는 평면으로 가정하여, 콜리메이터 축에 대하여 평행하게 입사하는 것으로 가정하였으며, 선원으로부터 10 cm 거리에서 콜리메이터 앞단과 뒷단의 동일한 영역에서의 선량률 변화를 조사하였다.
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참고문헌 (6)

  1. V. Nizhnik, E. Braverman, A. Lebrun and F. Rorif. In Situ Object Counting System (ISOCS) Technique: Cost-Effective Tool for NDA Verification in IAEA Safeguard, IAEA-CN-184/047 (2010). 

  2. R. Venkataraman, F. Bronson, V. Abashkevich, B.M. Young, and M. Field, “Validation of In Situ Object Counting System (ISOCS) Mathematical Efficiency Calibration Software”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 422(1-3), 450-454 (1999). 

  3. A. Al-Ghamdi and X.G. Xu, “Estimating the Depth of Embedded Contaminants from In-Situ Gamma Spectroscopic Measurements”, Health Phys., 84(5), 632-636 (2003). 

  4. M.K. Kang, S.J. Kim, H.S. Shin, and S.K. Kim, “Property of Dose Distribution in Accordance with Dose Rate Variation in Intensity Modulated Radiation Therapy”, Korean Journal of Medical Physics, 21(2), 218-222 (2010). 

  5. K.D. Lim, Y.W. Jae, I.K. Yoon, J.H. Lee, and S.H. Yoo, “Effect of Dose Rate Variation on Dose Distribution in IMRT with a Dynamic Multileaf Collimator”, The Journal of the Korean Society for Radiotherapeutic Technology, 24(1), 1-10 (2012). 

  6. Y.Y. Ji, K.H. Chung, M.J. Kang, W. Lee, G.S. Choi, and S.D. Choi, "A Collimator with the Type of the Camera Diaphragm Dedicated to the Radiation Detector", Korean patent 10-1482016 (2014). 

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