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[국내논문] MCNP6 코드를 이용한 컨테이너 보안 검색용 전자 선형가속기 표적에서 발생한 광자 평가에 관한 연구
A Study on Photon Characteristics Generated from Target of Electron Linear Accelerator for Container Security Inspection using MCNP6 Code 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.14 no.3, 2020년, pp.193 - 201  

이창호 (인제대학교 재난관리학과) ,  김장오 (인제대학교 재난관리학과) ,  이윤지 (인제대학교 재난관리학과) ,  전찬희 (인제대학교 재난관리학과) ,  이지은 (인제대학교 재난관리학과) ,  민병인 (인제대학교 원자력응용공학부)

초록
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본 연구 목적은 선형가속기를 통해 입사된 전자가 표적(target)을 구성하는 물질과 두께에 따른 광자 특성을 평가하는 것이다. 전산모사 설계는 2 mm 두께의 텅스텐 단일물질과 1.8 mm 와 2.3 mm 두께의 텅스텐과 구리 복합물질로 구성된 선형가속기 표적(Target)이다. 연구 방법은 첫째, 표적 내 일차 입자의 거동은 전자플루언스와 전자 에너지 축적으로 평가하였다. 둘째, 표적 내에서 발생하는 광자는 광자 플루언스로 평가하였다. 셋째, 표적으로부터 1 m 거리에서의 광자 각-에너지 분포는 광자 플루언스로 평가하였다. 그 결과 첫째, 단일물질과 복합물질 표적에서의 전자 플루언스와 에너지 축적을 통해 일차 입자인 전자가 표적 밖으로 방출되지 않았으며, 표적 두께에 따라 전자가 음의 선형적으로 감쇄하였다. 둘째, 복합물질 표적이 단일물질 표적보다 광자 생성이 더 높은 것으로 나타났다. 이는 물질 구성 성분과 두께가 광자 생성에 영향을 준다는 사실을 확인하였다. 셋째, 차폐 해석에 필요한 각 분포에 따른 광자 플루언스를 계산하였다. 이러한 결과는 선형가속기 표적을 구성하는 물질과 두께에 따라 광자 생성률이 차이 나는 것을 확인할 수 있었다. 따라서, 본 연구는 국가에서 도입 중인 컨테이너 보안 검색용 선형가속기 사용시설의 설계 및 운영 시 필요한 자료이며, 방사선 방호에 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 생각된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study is to evaluate the photon characteristics according to the material and thickness of the electrons incidented through a linear accelerator. The computer simulation design is a linear accelerator target consisting of a 2 mm thick tungsten single material and a 1.8 mm and 2.3...

Keyword

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 연구 결과에 대한 신뢰성 확보를 위해 본 연구 결과와 W. R. Nelson[11] 연구의 0°, 10°, 20° 및 30°에서 발생한 이차 광자를 비교하여 신뢰성을 확보하고자 한다.
  • 이에 본 연구에서는 컨테이너 보안 검색용 선형가속기 표적을 구성하는 물질과 두께가 다른 단일물질 표적과 복합물질 표적에서의 광자 특성 평가를 하고자 하였다.
  • [7,8,12] 따라서 본 연구에서는 선형가속기 표적을 단일물질(single material)과 복합물질(composite material)로 구성한다. 그리고, 단일물질과 복합물질 표적 내에서 전자 거동과 광자 특성 차이를 평가하고자 한다.
  • 본 연구에서는 첫째, 전자 거동은 전자 플루언스와 에너지 축적을 평가하였다. 표적 두께에 따른 일차 입자 거동 및 에너지 변화가 일치하였다.
  • 본 연구에서는 표적에서 발생하는 광자(photon)에 대해 평가하였다. 이때 발생하는 9 MeV 이차광자는 표적 물질 및 조준기(collimator)와 광핵반응(photonuclear reaction)을 통해 광중성자(photoneutron)을 발생시킨다.
  • 본 연구는 컨테이너 보안 검색용에 사용되는 선형가속기 표적을 구성하는 물질과 두께가 다른 표적에서의 광자 특성을 평가하였다. 전자의 거동과 표적 내외부에서의 광자 발생은 표적 두께와 물질을 구성하는 성분의 밀도 차이에 따라 차이가 나타나는 것을 확인하였다.
  • 단일물질 표적과 복합물질 표적에서 각-에너지 분포를 계산하였다. 이러한 계산의 목적은 차폐 해석에 필요한 광자 플루언스 정보를 제공하는 것이다.
  • 본 연구에서는 컨테이너 보안 검색용 선형가속기에서 사용되는 단일물질 표적과 복합물질 표적에서의 광자의 물리적인 특성 평가하였다. 이는 국가에서 도입 중인 컨테이너 검색용 선형가속기 사용시설의 설계 및 운영 시 차폐해석에 필요한 자료 및 방사선 안전관리에 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 생각된다.
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참고문헌 (20)

  1. P. W. Nam, S. H. Han, "A Study on the Current Situations and Some Problems of Container Security Initiative(CSI) in Korea", Journal of Industrial Economics and Business, Vol. 17, No. 6, pp. 2651-2672, 2004. 

  2. WCO, Guidelines for the Procurement and Deployment of Scanning/NII Equipment, 2018 

  3. Ministry of Oceans and Fisheries press release, "Development of the World's First 3-D High-Speed Container Inspection System", Port Management Division, pp. 1-2, 27. Feb. 2017. 

  4. G. S. Jo, "Large Container Radiation Inspection Technology and Domestic Status", Radioisotope Journal, Vol. 21, No. 2, pp.26-32, 2006. 

  5. Nuclear Safety Act, 2020. 

  6. S. M. Lee, "A Study on Evaluation of Dose Rate of Shielding Facility for Air cargo Security System using Monte Carlo Method", Hanyang University, pp. 10-17, 2019 

  7. Q. Gao, H. Zha, H. Chen, J. Shi, "Design and optimization of the target in electron linear accelerator", 4th International Particle Accelerator Conference, pp. 3663-3665, 2013. 

  8. F. A. A. Ajaj, N. M. H. Ghassal, "An MCNP-based model of a medical linear accelerator x-ray photon beam", Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, Vol. 26, No. 3, pp. 140-144, 2003. https://doi.org/10.1007/BF03178784 

  9. M. Mauricio, B. Daniel, O. Emico, M. Helio, B. Marcio, M. Mario, "Application of the Monte Carlo in nuclear physics using the GEANT4toolkit", AIP conference Proceedings, Vol. 1139, No. 1, pp.51-56, 2009. https://doi.org/10.1063/1.3157829 

  10. S. I. Bae, S. H. Shin, "Calculation of Neutron Energy Distribution from the Components of Proton Therapy Accelerator Using MCNPX", Journal of the Korean Society of Radiology, Vol. 13, No. 7, pp. 917-924, 2019. 

  11. Denise B. Pelowiz, MCNP6 USER'S MANUAL Version 1.0, LA-CP-13-00634, Rev.0, 2013. 

  12. W. R. Nelson, "X-ray Production Yields for Linatrons 200A, 1000A and 3000A", WRN-98-1, pp. 1-3, 1998. 

  13. Linatron-M9&M9A Modular high-energy X-ray Source, Varian Medical systems, 2012. 

  14. James E. Clayton, Henderson, "X-ray Radiation Source with Low Neutron Emissions for Radiation Scanning", Patent Application Publication, US 2009/0041197A1, pp.1-2, 2008. 

  15. Z. Wang, H. Zha, J. Shi, H. Chen, "Thermal and Stress Analysis of an X-ray Target for 6 MeV Medical Linear Accelerators", 9th International Particle Accelerator Conference, pp. 572-574, 2018. https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2018-MOPML070 

  16. Nuclear Data Center at KAERI "http://atom,kaeri.re.kr" 

  17. McConn, Ronald J, Gesh, Christopher J, Pagh, Richard T, Rucker, Robert A, & Williams, III, Robert, Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling, United States, pp. 116-318, 2011. https://doi.org/10.2172/1023125 

  18. C. W. Lee, "Evaluation of Radiation Shielding in the Center for Proton Accelerators", Summer Workshop of The Korean Association for Radiation Protection", 2010. 

  19. Xu Hai-Bo, "Monte Carlo simulation for bremsstrahlung and photoneutron yields in high-energy x-ray radiography", Chinese Physics, B, Vol. 19, No. 6. 2010. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/19/6/062901 

  20. I. Park, K. H. Kim, S. C. Oh, J. Y. Song, O, H. Kwon, K. P. Kim, "Evaluation of Radiation Dose to Patients in Intraoral Dental Radiography Using Monte Carlo Method", Journal of Radiation Industry, Vol. 10, No. 3, pp. 139-144, 2016. 

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