ESEO-TRITEL: az ESEO műhold dózismérője



Hasonló dokumentumok
XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április 24.

Charles Simonyi űrdozimetriai méréseinek eredményei

Sugárvédelmi Laboratórium

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Első mérések a TRITEL dozimetriai rendszerrel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Radioaktivitás biológiai hatása

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

50 év a sugárvédelem szolgálatában

ŰRDOZIMETRIA HÁROMTENGELYŰ SZILÍCIUM DETEKTOROS TELESZKÓP ÉS A PILLE HORDOZHATÓ TLD RENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL. PhD értekezés DR. DEME SÁNDOR KFKI AEKI

A sugárzás biológiai hatásai

Szilícium detektoros teleszkópok a kozmikus sugárzás mérésére

A magyar űrtevékenység

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

FIZIKA. Atommag fizika

Radioaktivitás biológiai hatása

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETI DÓZISADATAINAK ANALÍZISE

A terhelés megoszlása a források között. A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv.

A Dél-atlanti anomálián való áthaladások idıtartamának automatikus meghatározása a TriTel háromtengelyő szilícium detektoros teleszkóppal

Passzív ûrdozimetria magyar részvétellel

SUGÁRVÉDELEM A VILÁGÛRBEN. Összefoglalás

ŰRDOZIMETRIA HÁROMTENGELYŰ SZILÍCIUM DETEKTOROS TELESZKÓP ÉS A PILLE HORDOZHATÓ TLD RENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

A SZEMÉLYI DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT ÚJ TLD-RENDSZERE TÍPUSVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

A munkavállalók személyi dozimetriai ellenőrzésének aktualitásai

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelem alapjai. Nukleáris alapok. Papp Ildikó

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

A sugárvédelem alapjai

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

Ionizáló sugárzások. Ionizáló sugárzások. dozimetriája. A dozimetria feladata. Megfelelő mennyiségek megfogalmazása

6. Összefoglalás. Célkitűzés

Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben. Dr. Bujtás Tibor Debrecen, Szeptember 04.

Alapfogalmak. Magsugárzások. A magsugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Töltött részecskék ionizáló hatása. tulajdonságai.

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK

SZEMÉLYI DOZIMETRIA EURÓPÁBAN

rvédelem Dr. Fröhlich Georgina Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

A dozimetria célja, feladata. Milyen hatásokat kell jellemezni? Miért kellenek dozimetriai fogalmak? Milyen mennyiséggel jellemezzük a káros hatást?

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás május 3.

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Sugárvédelmi mérések és berendezések

Sugárvédelmi Ellenőrző és Jelző Rendszerének vizsgálata

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

Miklovicz Tünde. Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet.

Sugárfizikai és sugárvédelmi ismeretek. SZTE Nukleáris Medicina Intézet

A kozmikus sugárzás hatásai. Szimler András BME HVT, Őrtechnika Laboratórium V1/105

Egy retrospektív dozimetriai elemzés

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma

Dozimetriai módszerek alkalmazása a nukleáris biztonság növelésére

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja

Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai. Dr. Vincze Árpád

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

RADIOAKTIVITÁS, SUGÁRZÁSMÉRÉS

A magyar űrkutatás szervezete és elmúlt egy éve. Horvai Ferenc, Magyar Űrkutatási Iroda IX. Ifjúsági Fórum Budapest, november 13.

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Sugárvédelem. 2. előadás

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

A diákok által fejlesztett ESEO műhold és ESMO holdszonda bemutatása, a hazai részvétel

Miklovicz Tünde. Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet.

A kehelysejtek szerepe a radon expozícióra adott sugárválaszban

Összegzés. Pálfalvi József, Szabó Julianna KFKI Atomenergia Kutatóintézet Eördögh Imre MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Dozimetria

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

Radon és leányelemeihez kapcsolódó dóziskonverziós tényezők számítása komplex numerikus modellek és saját fejlesztésű szoftver segítségével

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN

A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI

ORVOSI RÖNTGEN- ÉS IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOKBÓL SZÁRMAZÓ PÁCIENS SUGÁRTERHELÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON. Dr. Giczi Ferenc

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

JÁRMŰFEDÉLZETI SUGÁRSZINTMÉRŐ DETEKTOROK ELHELYEZÉSÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA. Reinhardt Anikó, Bäumler Ede Gamma Műszaki zrt május 3.

Sugárzás mérés. PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása (2-34) 2. Fizikai dózisfogalmak. 3. A sugárzás mérése (42-47) Prefixumok

Mérés és adatgyűjtés

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása

Röntgendiagnosztikai alapok

Magspektroszkópiai gyakorlatok

fizikai szemle 2014/7 8

Átírás:

ESEO-TRITEL: az ESEO műhold dózismérője Hirn Attila MTA EK SVL Űrdozimetriai Kutatócsoport hirn.attila@energia.mta.hu BME, Űrtechnológia előadás, 2015. május 13.

Tartalom Bevezetés Alapvető dózisfogalmak A kozmikus sugárzási tér Dózismérés A TRITEL dózismérő TRITEL az ESEO diákműhold programban A TRITEL további küldetésekben

Alapvető dózisfogalmak a sugárzás károsító hatását az általa az anyagban leadott energia határozza meg elnyelt dózis: D = ΔE / m; hatás súlyossága [1 Gy = 1 J/kg] elnyelt dózis De a biológiai hatás függ a sugárzás fajtájától is!

Alapvető dózisfogalmak egyenérték dózis: H T D T,R w R [1 Sv = 1 R a Q minőségi tényező J/kg] wr sugárzási súlytényező: β, γ: α: 1 20 n: energiafüggő lineáris energia-átadási tényező (LET): de LET dx

Alapvető dózisfogalmak effektív dózis: E H T w T ; ahol T szöveti súlytényezők [ICRP 103]: vörös csontvelő, tüdő, emlő, vastagbél, gyomor: 0,12 ivarszervek: 0,08 pajzsmirigy, vese, máj, nyelőcső: 0,04 csontfelszín, bőrszövet, nyálmirigy, agy: 0,01 egyéb, össz.: 0,12 w T T 1 [Sv]

A bennünket érő sugárzás forrásai a Föld felszínén a háttér 2,5 msv/év lakossági korlát: +1 msv/év a világűrben ez akár két nagyságrenddel nagyobb (űrhajósok dózisa a Nemzetközi Űrállomáson: 300350 msv/év)

A kozmikus sugárzási tér alacsony Föld körüli pályán Koronakidobódás + légkör hatása + szerkezeti anyagok hatása galaktikus komponens szoláris komponens

Történelem (hazai elsők ) Mikrometeorit-detektor elektronika az első aktív magyar fedélzeti berendezés a világűrben (1974)

Történelem (hazai elsők ) Napszél analizátor elektronikája az első mikroprocesszor-vezérelt eszköz a keleti blokkban (1977)

Dózismérők Passzív dózismérők Aktív dózismérők A méréshez nem kell áram Üzemeltetésükhöz áram kell A mérés után kiértékelést igényelnek Azonnal, a mérés helyszínén szolgáltatnak eredményt Kiértékelésükhöz labor és képzett személyzet kell A kiértékelésük általában egyszerű TL (termolumineszcens) dózismérő filmdoziméter szilárdtest nyomdetektor... Geiger-Müller számláló ionizációs kamra proporcionális számláló félvezető detektor szcintillációs detektor...

TL dózismérő szilárdtest dózismérő kristályos por vagy tabletta szennyezővel (kristály- és elektronszerkezet) expozíció melegítés fénykibocsátás (kiolvasó) a fénymennyiség ~ az elnyelt (fizikai) dózissal reverzibilis: melegítés törli 10 kev/μm felett érzékenysége csökken TL tabletták

A Pille TLD rendszer Egy laboratóriumi TL kiolvasó és a Pille A Pille három generációja

A Pille TLD rendszer Első verzióját 1980-ban helyezte üzembe Farkas Bertalan Azóta számos űreszközön használták Szaljut-6, Szaljut-7, Space Shuttle, Mir, ISS 2003 óta a Pille-MKSz rendszer az ISS Zvezda moduljának szolgálati műszere

A Pille TLD rendszer

Szilárdtest nyomdetektorok szilárdtest szigetelők (egykristályok, üvegszerű anyagok, szerves polimerek) a nehéz töltött részecskék áthaladása maradandó változásokat hoz bennük létre az elváltozások kémiai maratást követően mikroszkóppal láthatóvá tehetők magyar részvétel a Bradoz (ISS), Biopan (Foton) és Matrjoska (ISS), DosMap (ISS), BIOTRACK kísérletekben (ISS) személyi dozimetria (2011- ) TL és nyomdetektor, az orosz űrhajósok sugárterhelésének mérésére

Forrás: ESA Forrás: www.science.uva.nl

Dose [mgy/day] 1.0 0.5 0.14 Dóziseloszlás az űrsétát szimuláló MATROSHKA fantomban TL és nyomdetektoros mérések alapján (Készült a HAMLET projekt keretében)

Félvezető detektoros dózismérés ~dióda, leggyakoribb félvezető detektor típusok: Si, Ge a sugárzás elnyelődése lyuk-elektron párokat hoz létre a detektor kapcsain megjelenő töltésmennyiség ~ a részecske által leadott energia széles energiatartományban mér, stabil több detektorból irányérzékeny félvezető teleszkóp építhető TRITEL

Félvezető detektoros méréstechnika nagyfesz. detektor pulser előerősítő főerősítő sokcsatornás analizátor csúcsdetektálás és -tartás ADC

1D teleszkóp Egytengelyű teleszkópok: +: hosszú idejű stabilitás, megfelelő jel/zaj viszony -: erős irányfüggés ΔE-ΔE detektor Σ ΔE ~D ΔE / xavg LETSi

TRITEL TRITEL A = 222 mm2 r = 8,4 mm p = 8,9 mm q = p/r = 1,06 w = 300 μm z Z teleszkóp X teleszkóp x Y teleszkóp y

TRITEL ΔE mérés: 60 kev 83 MeV (kvázilogaritmikus spektrumok) LET: 0,2 kev/μm 120 kev/μm vízben 10 percenként leadott energia spektrumok időspektrumok (1 perces időfelbontásban) a Dél-atlanti anomálián történő áthaladás járulékát külön spektrumokban gyűjtjük

TRITEL blokkvázlat

Elhelyezkedés az ESEO műholdon

TRITEL belülről

statikus 16 g random vibr. (feszültség és elmozdulás)

Mit várhatunk? Befogott protonok fluxusa Befogott elektronok fluxusa Készítette: Zábori Balázs (TRITEL-ESEO csapat), SPENVIS (1,2 mm Al árnyékolás mögött a pályamagasság függvényében a naptevékenység maximuma idején)

TRITEL az ISS-en (kitekintés) TRITEL-RS, Zvezda 2013. ápr. 5. júl. 17. átvitel 2013. július TRITEL-SURE, Columbus 2012. nov. 9. 2013. máj. 10. fantáziarajz: NASA; fotók: Energia/Roscosmos/IMBP és ESA/NASA

RISESAT műholdon Start konfiguráció Üzem közbeni konfiguráció

TRITEL időspektrumok (ISS) 92 perces periódus

TRITEL időspektrumok DAA áthaladások 24 órás periódus DAA áthaladások: 8 h; 16 h; 8 h; 16 h

Kapcsolat ESEO TRITEL csapat: e-mail: zabori.balazs@energia.mta.hu (Zábori Balázs) http://eduspace.energia.mta.hu MTA EKI Űrdozimetriai Kutatócsoport: e-mail: hirn.attila@energia.mta.hu (Hirn Attila) Web: http://energia.mta.hu/hu Szervezeti egységek Sugárvédelmi Laboratórium Űrdozimetriai Kutatócsoport

Köszönöm a figyelmet! hirn.attila@energia.mta.hu Fotó: RSC Enyergia

Kérdések? Mi a kozmikus ugárzás elleni természetes védelem három eleme/szintje? a Föld légköre a föld mágneses tere a napszél (a galaktikus komponenst gyengíti) Soroljon fel két, a Nemzetközi Űrállomáson jelenleg is méréseket végző magyar fejlesztésű dózismérő rendszert! Pille TRITEL

Kérdések? Milyen típusú detektorok alkotják a TRITEL teleszkópjait? félvezető (szilícium) detektorok Miért kell a TRITEL-ben három teleszkóp? A tér minden irányában érzékeny legyen (a kozmikus sugárzási tér anizotróp). A földi háttérsugárzás okozta dózishoz képest nagyságrendileg mennyivel nagyobb az űrhajósok dózisa a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén? Közel két nagyságrenddel nagyobb.