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[국내논문] 효율을 적용한 마리넬리 비이커에서 HPGe 감마선 분광분석법의 동시합성보정
Coincidence Summing Corrections in HPGe Gamma Ray Spectrometry in Marinelli-beakers with Efficiency 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.12 no.5, 2018년, pp.557 - 563  

장은성 (고신대학교 복음병원 방사선종양학과) ,  이효영 (동의대학교 방사선학과)

초록
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동시 합성 보정 효과는 검출기의 효율이 향상할 때 그리고 선원과 검출기 사이의 거리가 가까울수록 크게 나타나는 것으로 알려져 있다. 점 선원($^{60}Co$)을 사용하여 검출기 중심축 방향 및 방사상 방향에서 거리에 따른 변화를 주어 P/T 비를 구하여 동시합성 보정을 하였다. 따라서 본 연구에서는 중심축 및 방사상 방향에서 동시합성 보정한 값들을 혼합부피선원(450 mL CRM source)에 적용하여 P/T에 따른 전체 피크효율 변화를 Geant4과 비교하였다. 또한 검출기와 시료가 아주 밀착된 상태에서 맵핑법에서 구한 효율을 환경시료 중에서 해양 시료인 미역에 적용하여 P/T 비의 적합성을 평가하고자 한다. 500 keV 이상의 효율의 영향을 받는 에너지 영역에 1,836 keV로 보정한 효율을 적용한 결과 측정값과 보정값의 상대오차는 3.2 % peak 효율이 보정되어 잘 일치하였다. 450 mL CRM source처럼 부피가 커질수록 P/T 비는 ${\pm}5%$까지 감소하였다. 이것은 검출기로부터 선원이 멀어짐에 따라 방출된 감마선의 산란이 많아지기 때문이며, 이처럼 P/T 변화는 동시합성 보정 피크 효율에 영향을 줌을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Coincidence summing correction effects are known to be greater as the efficiency of the detector increases and as the distance between the source and the detector increases. A point source($^{60}Co$) was used to vary the distance in the direction of the detector's center axis and in the r...

Keyword

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 동시합성 보정한 값들을 혼합부피선원(450 mL CRM source)에 적용하여 P/T에 따른 전체 피크효율 변화를 비교하여 Geant4값들과 비교하였다. 그리고 환경 시료 중 해양 시료의 미역에 적용하여P/T비의 적합성을 평가하고자 한다.

가설 설정

  • 따라서 동시합성에 의한 피크 크기의 변화는 Fig. 1의 (b) 붕괴로부터 유도될 수 있다. Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
감마선 방출 핵종의 방사능 계산에서 동시 합성된 신호의 크기가 고려되야 하는 이유는? 검출기에 2개 이상의 감마선이 분해시간 이내에 검출되게 되면, 각각의 감마선 신호가 분리되지 않는다. 감마선 방출 핵종의 방사능 계산은 각각의 감마선이 분리된 신호로 검출된다는 것을 가정하고 있기 때문에 방사능 계산에 동시 합성된 신호의 크기가 고려되어야 한다. 이와 같은 동시합성 효과는 검출기의 효율이 향상할 때 그리고 선원과 검출기 사이의 거리가 가까울수록 크게 나타나는 것으로 알려져 있다.
동시 합성 보정 효과가 크게 나타나는 경우는? 동시 합성 보정 효과는 검출기의 효율이 향상할 때 그리고 선원과 검출기 사이의 거리가 가까울수록 크게 나타나는 것으로 알려져 있다. 점 선원($^{60}Co$)을 사용하여 검출기 중심축 방향 및 방사상 방향에서 거리에 따른 변화를 주어 P/T 비를 구하여 동시합성 보정을 하였다.
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  22. Y. D. Qingbin, W. Z. Ma, "HPGe detector application on monitoring environmental samples around the accelerator," IPAC, 2016. 

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