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[고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab 6 Shelf Ratios

[고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab #6: Shelf Ratios 수업내용, 실험결과 및 여러 자료를 바탕으로 작성한 레포트입니다. 한 학기 방사선안전분석 14개의 레포트 모두 유일하게 감점 단 1점도 없이 만점으로 A+를 받은 레포트입니다.
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최초등록일 2024.04.02 최종저작일 2023.04
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[고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab 6 Shelf Ratios
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    • 🔬 방사선 측정의 실무적 이해를 제공하는 상세한 실험 보고서
    • 📊 shelf ratio와 기하학적 효율 계산 방법을 명확히 설명
    • 🧠 방사선 강도와 거리의 관계를 과학적으로 분석

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    소개

    [고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab #6: Shelf Ratios
    수업내용, 실험결과 및 여러 자료를 바탕으로 작성한 레포트입니다.
    한 학기 방사선안전분석 14개의 레포트 모두 유일하게 감점 단 1점도 없이 만점으로 A+를 받은 레포트입니다.

    목차

    0. Pre-lab 문제
    1. 실험제목
    2. 실험동료이름
    3. 실험목적
    4. 실험장비
    5. 실험절차
    6. 실험결과 및 분석
    7. 결론
    8. Post-lab 문제
    9. 실험 raw data
    10. 참고문헌

    본문내용

    (1)방사선원이 검출기에서 멀어지면 방사선의 강도가 증가하거나 감소하는가?
    방사선원이 검출기에서 멀어질수록 방사선의 강도는 감소한다. 방사선은 선원을 중심으로 구 형태로 퍼져 나가며, 거리의 제곱에 반비례하는 강도를 가진다. 아래 그림에서 보면 선원과의 거리 h가 멀어질수록 튜브 창이 감싸는 구의 면적이 줄어든다. 그리고 본 실험에서 사용하는 베타 선원은 공기 중에서 상호작용하며 에너지를 잃기 때문에 거리가 멀어질수록 activity는 보다 급격하게 감소한다. 따라서 측정에 있어서 선원과의 거리를 고려하는 것은 중요하다.

    (2) 방사선원에서 방사선은 어떻게 방출되는가?
    방사선원에 들어있는 방사성 물질의 원자핵이 불안정한 상태로 있어 핵 붕괴 현상이 일어나며 방사선을 방출한다. 태양의 경우는 핵 융합에 의한 방사선 방출이기에 차이가 있긴 하지만 방향의 측면에서는 어느한 방향으로 몰리지 않고 모든 방향으로 골고루 방출된다는 공통점이 있다.

    1. 실험제목
    Shelf Ratios

    2. 실험동료이름
    보건환경융합과학부

    3. 실험목적
    본 실험의 목적은 방사성 선원과 검출기 사이의 거리에 따라 방사선의 강도가 어떻게 변하는지를 알고 shelf ratio를 계산하는 것이다.

    4. 실험장비
    ● GM 튜브 및 거치대가 있는 ST-360 계수기 셋업 (계수기, 전원 공급기, GM 튜브, 선원 플레이트, BNC 케이블) (그림 참조)
    ● 방사성 선원 (Tl-204)

    5. 실험절차
    1. 실험 #1에서와 같이 장비를 설정하고 기록용 컴퓨터를 준비한다.
    2. 계수기의 TIME을 30, HIGH VOLTAGE를 실험 #1에서 구한 튜브의 최상 작동 전압인 900으로 설정해준다.
    3. Tl-204 선원을 거치대 선반에 놓고 선반을 가장 위의 칸에 둔 후 측정한다.
    4. 선반을 한 칸 씩 아래로 내리며 10개의 칸 모두에서 측정한다.

    참고자료

    · Microsoft Word - Determining the Efficiency of a Geiger-Mueller Tube-dle (vernier.com)
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 방사선 강도와 거리의 관계
      방사선 강도와 거리의 관계는 매우 중요한 개념입니다. 방사선 강도는 거리의 제곱에 반비례하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 방사선 에너지가 공간적으로 퍼져나가면서 강도가 감소하는 것을 의미합니다. 이러한 관계는 방사선 방호, 선량 평가, 선원 설계 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 따라서 이 개념을 정확히 이해하고 적용하는 것이 매우 중요합니다. 방사선 강도와 거리의 관계에 대한 깊이 있는 이해는 방사선 관련 연구와 실무에 필수적입니다.
    • 2. 방사선 방출 메커니즘
      방사선 방출 메커니즘은 방사선 물리학의 핵심 주제입니다. 방사선은 원자핵의 불안정성으로 인해 발생하며, 알파, 베타, 감마선 등 다양한 형태로 방출됩니다. 이러한 방출 메커니즘을 이해하는 것은 방사선 측정, 선량 평가, 방사선 방호 등 방사선 관련 분야에서 필수적입니다. 또한 방사선 방출 메커니즘에 대한 지식은 방사선 치료, 핵의학, 방사성 동위원소 활용 등 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 따라서 방사선 방출 메커니즘에 대한 깊이 있는 이해가 요구됩니다.
    • 3. Shelf Ratio 측정
      Shelf Ratio는 방사선 검출기의 성능을 평가하는 중요한 지표입니다. Shelf Ratio는 검출기의 에너지 분해능을 나타내며, 이는 방사선 스펙트럼 분석, 핵종 식별, 선량 평가 등에 직접적인 영향을 미칩니다. Shelf Ratio 측정은 표준화된 절차와 장비를 사용하여 수행되어야 하며, 측정 결과의 정확성과 재현성이 확보되어야 합니다. Shelf Ratio 측정에 대한 깊이 있는 이해와 숙련도는 방사선 계측 분야에서 매우 중요합니다.
    • 4. 기하학적 효율 계산
      기하학적 효율은 방사선 검출기의 성능을 평가하는 또 다른 중요한 지표입니다. 기하학적 효율은 검출기가 방사선을 검출할 수 있는 공간적 범위를 나타내며, 선량 평가, 방사선 이미징, 핵종 분석 등에 활용됩니다. 기하학적 효율 계산은 검출기의 크기, 형태, 위치 등 다양한 요인을 고려해야 하므로 복잡한 편입니다. 따라서 기하학적 효율 계산에 대한 깊이 있는 이해와 숙련도가 필요합니다. 정확한 기하학적 효율 계산은 방사선 계측 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다.
    • 5. 선원 특성이 Shelf Ratio에 미치는 영향
      선원의 특성은 방사선 검출기의 Shelf Ratio에 직접적인 영향을 미칩니다. 선원의 에너지, 방출 형태, 방출 강도 등은 검출기의 에너지 분해능에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 선원 특성에 대한 이해와 함께 Shelf Ratio와의 상관관계를 파악하는 것이 중요합니다. 이를 통해 선원 선택, 검출기 설계, 측정 방법 등을 최적화할 수 있습니다. 선원 특성이 Shelf Ratio에 미치는 영향에 대한 깊이 있는 연구와 분석은 방사선 계측 분야의 발전에 기여할 것입니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      방사선 선원과 검출기의 거리 변화에 따른 방사선 강도 변화와 shelf ratio를 실험적으로 확인하고, 기하학적 효율을 고려한 선원 효율을 계산하였습니다.
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