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고순도 저마늄 감마선 검출기의 검출효율에 따른 유효입체각 검증에 관한 연구
A Study on the Validation of Effective Angle of Particle Deposition according to the Detection Efficiency of High-purity Germanium Gamma-ray Detector 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.14 no.4, 2020년, pp.487 - 494  

장보석 (김천대학교 방사선학과)

초록
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선원과 검출기 사이의 거리, 검출기 지름, 방사선원의 부피 효과 등에 의해 검출기 입사면에서 입체각(solid angle)의 변화가 생기고 이는 검출기 내부에서의 경로 길이(path length) 차이를 유발하여 검출효율 결정에 영향을 미친다. 유효입체각 계산을 위한 일반적인 분석 방법은 단순한 기하학적 구조를 가진 선원 (60Co)에만 유용하여 본 실험에서는 검출기와 선원 간 거리 window cap 0.5 cm 기준점으로 하여 25 cm 까지 이동 시 켜면서 측정하였다. 또한 표준부피선원 450 ㎖, 1000 ㎖ 마리넬리 비이커는 검출기에 밀착 시켜 측정하였다. 검출기와 동축인 원형 점선원의 경우, 검출기 창으로부터의 거리에 대한 입체 각도의 변화를 측정치와 몬테카를로 시뮬레이션으로 계산 분석 관계의 결과 검출기의 반지름이 선원의 반지름보다 작을 경우, 입체 각도는 선원의 제곱 반지름 대 검출기의 제곱 반지름의 절반과 같다. 입체 각도의 차이는 0.53가 되므로 몬테카를로의 결과는 허용된다. 검출기-선원 간 거리의 역수와의 관계를 나타내었다. 입체각도는 거리에 따라 급격하게 감소함을 확인하였다. 부피선원에 대한 측정치와 시뮬레이션 결과는 거리 0 cm에서 1.01 %이며 거리가 5 cm, 10 cm로 멀어지면 4 % 미만의 차이를 보인다. 거리가 10 cm 일 때 처음으로 계산결과가 측정 결과보다 작아진다. 이는 거리가 멀어질수록 입체각이 작아지고, 에너지가 낮아질수록 감쇠효과가 지수 함수적으로 증가하는 원리가 효율의 계산에 반영되는 것을 확인할 수 있다. 따라서 검출효율은 고체 각도 및 몬테카를로 코드를 사용하기에 충분함을 입증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The distance between the source and the detector, the diameter of the detector, and the volume effect of the radiation source result in a change in solid angle at the detector entrance, which affects the determination of detection efficiency by causing a difference in path length within the detector...

주제어

표/그림 (11)

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문제 정의

  • [4] 따라서 본 연구에서는 입체각 및 격자법에서 구한 검출효율을 환경 시료에 적용하여 유효입체각 특성을 평가하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
검출기의 효율 결정에 이용하고 있는 표준점 선원 및 표준 부피 선원의 기하학적 반영이 필요하며, 밀도가 다른 표준 시료를 이용하여 구한 후 밀도 차에 대한 효율에 대한 보정이 요구됨에 따라, 선행 연구에서 많은 연구자들은 어떤 프로그램을 이용하여 적용하였는가? [2.3] 따라서 선행 연구에서 많은 연구자들은 PENELOPE code와 같은 몬테카롤로 시물레이션과 같은 프로그램을 이용하여 적용한다.
유효입체각은 무엇을 의미하는가? 유효입체각(Effective solid angle)이란 선원에서 방출된 감마선이 검출기 표면창으로 입사하는 방사선량의 기하학적 면적을 의미한다. 입사한 방사선은 선원과 검출기 사이의 거리, 입사창의 반경, 입사 방사선의 기하학적 효과 등에 의해 입사창 표면적에서 입체각(solid angle)의 변화가 발생하여 검출효율 결정에 영향을 미치게 된다.
입사한 방사선은 무엇에 영향을 미치게 되는가? 유효입체각(Effective solid angle)이란 선원에서 방출된 감마선이 검출기 표면창으로 입사하는 방사선량의 기하학적 면적을 의미한다. 입사한 방사선은 선원과 검출기 사이의 거리, 입사창의 반경, 입사 방사선의 기하학적 효과 등에 의해 입사창 표면적에서 입체각(solid angle)의 변화가 발생하여 검출효율 결정에 영향을 미치게 된다.[1] 검출효율 결정은 방사선원과 입사창의 거리가 짧은 부피 선원일수록 유효입체각에 미치는 기하학적 영향이 크므로, 정확한 계측을 위해 입체각과 검출효율의 관계에 대한 연구가 요구되고 있다.
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참고문헌 (14)

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  2. M. I. Abbas, "HPGe Detector Photopeak Efficiency Calculation Including Self-Absorption and Coincidence Corrections for Cylindrical Sources Using Compact Analytical Expressions", Applied Radiation and Isotopes, Vol. 61. No. 5, pp 429-431, 2001. https://doi.org/10.1016/S0969-806X(01)00288-2 

  3. M. C. Lepy, T. Altzitzoglou, D. Arnold, F. Bronson, "Intercomparison of efficiency transfer software for gamma-ray spectrometry", Applied Radiation and Isotopes, Vol. 55, No. 4, pp 493-503, 2001. https://doi.org/10.1016/S0969-8043(01)00101-4 

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  6. J. BarO, J. Sempau, J. M. FernAndez-Varea, F. Salvat, "PENELOPE: an algorithm for Monte Carlo simulation of the penetration and energy loss of electrons and positrons in matter", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Vol. 100, No. 1, pp 31-46, 1995. http://dx.doi.org/10.1016/0168-583X(95)00349-5 

  7. E. S. Jang, B. S. Chang, "A Germanium Detector Structure PENEL OPE Characteristic Analysis by Computer Simulation", Journal of the Korean Society of Radiology, Vol. 9, No. 2, pp. 73-77, 2015. http://dx.doi.org/10.7742/jksr.2015.9.2.73 

  8. R. G., Helmer, ${\gamma}$ - and X-ray spectrometry with semiconductor detectors, North Holland, Amsterdam Publishing Co., pp. 97-163, 1998. 

  9. M. Koren. R, Martincic, "Measurements of the total-to-peak ratio of a semiconductor gamma-ray detector", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Vol. 385, No. 3, pp. 511-518, 1997. http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9002(96)01165-5 

  10. F. Salvat, J. M. Fernandez-Varea, J. Sempau, 2003, PENELOPE. A code system for Monte Carlo simulation of electron and photon transport. in: Workshop Proceeding, Issy-les Moulineaux, France, 7-10 July 2003. 

  11. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, 3rd Edition., John Wiley & Sons Publishing Co., pp. 107-193. 2000. 

  12. J. Boson, G. Agren, L. Johansson, "A detailed investigation of HPGe detector response for improved Monte Carlo efficiency calculations", Nuclear Instruments and Methods in Physics, Vol. 587, No. 2, pp. 304-314, 2008. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2008.01.062 

  13. K. Abbas, F. Simonelli, F. D'Alberti, M. Forte, M. F. Stroosnijder, "Reliability of two calculation codes for efficiency calibrations of HPGe detectors", Applied Radiation and Isotopes, Vol. 56, No. 5, pp 703-709, 2002. http://dx.doi.org/10.1016/S0969-8043(01)00269-X 

  14. K. Waseem, Z. Qingmin, H. Chaohui, S. Muhammad, "Monte Carlo Simulation of the Full Energy Peak Efficiency of an HPGe Detector", Applied Radiation and Isotopes, Vol. 131, pp. 67- 70, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.11.018 

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